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含3-羟基-4-吡啶酮类配体的高分子铁螯合剂合成和性质研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
论文中术语、缩略语一览表第10-14页
第1章 绪论第14-34页
    1.1 铁元素的重要性第14页
    1.2 人体中重要的载铁分子第14-16页
        1.2.1 载铁蛋白(Ferritin)第15页
        1.2.2 转铁蛋白(Transferrin)第15-16页
        1.2.3 乳铁蛋白(Lactoferrin)第16页
    1.3 人体铁元素的平衡机制第16-18页
        1.3.1 铁元素的吸收机制第16-18页
        1.3.2 铁元素的存储第18页
        1.3.3 铁元素水平的调节第18页
    1.4 铁过载症第18-19页
    1.5 铁离子螯合剂简介第19-23页
        1.5.1 铁螯合剂的种类第19页
        1.5.2 铁(Ⅲ)螯合物的稳定性第19页
        1.5.3 铁螯合剂的临床用途第19-21页
        1.5.4 常见临床铁离子螯合剂代表药物介绍第21-23页
    1.6 高分子铁螯合剂简介第23-28页
    参考文献第28-34页
第2章 5-羟基-4-吡喃酮类衍生物的合成及物化性质研究第34-62页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-43页
        2.1.1 仪器与试剂第35页
        2.1.2 详细合成步骤及结构表征第35-43页
    2.3 化合物表征第43-44页
        2.3.1 质谱分析第43-44页
        2.3.2 pKa和铁稳定常数第44页
        2.3.3 电化学测试第44页
    2.4 结果与讨论第44-58页
        2.4.1 pKa值第46-47页
        2.4.2 铁(Ⅲ)螯合常数第47-48页
        2.4.3 形成常数第48-51页
        2.4.4 循环伏安法测试第51-52页
        2.4.5 电喷雾电离质谱分析第52-58页
    2.5 讨论第58页
    2.6 小结第58-59页
    参考文献第59-62页
第3章 聚乙二醇修饰3-羟基-4-吡啶酮类化合物制备及表征第62-86页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 合成路线概况第63-66页
    3.3 化合物物化性质研究第66-72页
        3.3.1 酸解离常数的测定第66-70页
        3.3.2 pH可调紫外分光光度滴定铁(Ⅲ)复合物第70-71页
        3.3.3 配体铁螯合能力(pFe~Ⅲ)测定第71页
        3.3.4 糖苷化及代谢研究第71-72页
    3.4 合成及表征第72-83页
    3.5 小结第83页
    参考文献第83-86页
第4章 一种基于3-羟基-4-吡啶酮类化合物合成的高分子铁螯合剂第86-110页
    4.1 引言第86-87页
    4.2 高分子铁螯合剂的合成和表征第87-90页
        4.2.1 3-羟基-4吡啶酮类化合物的合成第87-89页
        4.2.2 聚甲基丙烯酸缩水甘油醚(PGMA)的合成第89页
        4.2.3 高分子铁螯合剂的合成第89页
        4.2.4 高分子铁螯合剂的分子量测定第89-90页
    4.3 聚合物铁螯合容量的测试第90页
    4.4 聚合物抗菌效果及细胞毒性测试第90-91页
    4.5 结果与讨论第91-105页
        4.5.1 合成路线总结第92-96页
        4.5.2 铁螯合容量的表征第96-98页
        4.5.3 小分子和高分子化合物的结构表征第98-102页
        4.5.4 高分子材料抗茵活性测试第102-105页
    4.6 小结第105-106页
    参考文献第106-110页
第5章 高分子铁螯合剂性能改性研究第110-130页
    5.1 引言第110页
    5.2 合成含有3-羟基-4-吡啶酮结构的聚氨酯的实验探索第110-114页
        5.2.1 3-羟基-4-吡啶酮衍生物的合成及在聚氨酯合成中的应用第111-112页
        5.2.2 3-羟基-4-吡啶酮类化合物上3-位羟基反应活性探索第112-114页
    5.3 一种基于环氧改性的水性聚氨酯螯合剂合成及表征第114-118页
    5.4 一种基于环氧开环反应的嵌段偶氮聚氨酯的合成及制备方法第118页
    5.5 环氧改性阳离子型水性聚氨酯第118-122页
        5.5.1 新型环氧改性水性聚氨酯合成第119-121页
        5.5.2 结构表征第121页
        5.5.3 乳液粒径大小及分布第121-122页
    5.6 新型嵌段偶氮水性聚氨酯设计第122-127页
        5.6.1 新型嵌段偶氮水性聚氨酯合成及表征第123-125页
        5.6.2 结构表征第125-126页
        5.6.3 粒径分布研究第126-127页
    5.7 小结第127页
    参考文献第127-130页
第6章 光敏/酸敏侧链偶氮型水性聚氨酯制备及性能研究第130-146页
    6.1 引言第130-131页
    6.2 实验部分第131-136页
        6.2.1 实验原理及仪器第131-132页
        6.2.2 N,N-二羟乙基-4-(4’-乙基苯基偶氮)苯胺的合成第132页
        6.2.3 阳离子型水性聚氨酯的制备第132-134页
        6.2.4 EDPD和Azo-CWPU的结构表征第134-136页
    6.3 Azo-CWPU的热力学和光电性质研究第136-142页
        6.3.1 Azo-CWPU的光电性质研究第136-141页
        6.3.2 Azo-CWPU热力学性能研究第141-142页
    6.4 小结第142页
    参考文献第142-146页
致谢第146-148页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第148-150页

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