摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
·引言 | 第11-12页 |
·脂肪族聚酯的分类和性质 | 第12-16页 |
·聚己内酯(PCL)的物理性能 | 第12-13页 |
·聚己内酯(PCL)的可生物降解性 | 第13页 |
·脂肪族聚酯的改性 | 第13-14页 |
·脂肪族聚碳酸酯 | 第14页 |
·可生物降解脂肪族聚碳酸酯的合成 | 第14-16页 |
·可生物降解脂肪族聚碳酸酯的物理化学改性 | 第16页 |
·可生物降解脂肪族聚碳酸酯在生物医学上的应用 | 第16-17页 |
·可降解吸收缝合线 | 第16-17页 |
·药物控制释放载体 | 第17页 |
·其它医学领域的应用 | 第17页 |
·微波聚合 | 第17-22页 |
·微波加热机理 | 第18页 |
·微波化学反应的优点 | 第18-19页 |
·微波在开环聚合反应中的应用 | 第19-20页 |
·微波在缩聚反应中的应用 | 第20-21页 |
·微波在加聚反应中的应用 | 第21页 |
·微波在高分子接枝共聚反应中的应用 | 第21页 |
·微波在高分子交联固化反应中的应用 | 第21-22页 |
·微波技术应用于化学领域前景展望 | 第22页 |
·药物控制释放微球系统的发展现状 | 第22-27页 |
·用于控制释放体系的高分子材料和释放体系分类 | 第22-23页 |
·用于药物控制释放的高分子载体 | 第23-24页 |
·用于药物控制释放体系的高分子微球的制备方法 | 第24-26页 |
·高分子微球材料的应用领域 | 第26-27页 |
·论文研究内容 | 第27-28页 |
第2章 环状碳酸酯的开环共聚及其性能研究 | 第28-53页 |
·前言 | 第28-30页 |
·实验部分 | 第30-33页 |
·试剂和仪器 | 第30页 |
·单体的合成 | 第30-31页 |
·碳酸酯共聚物的合成 | 第31页 |
·共聚物氢化还原反应 | 第31页 |
·聚合物水接触角(WCA)的测定 | 第31-32页 |
·共聚物体外降解实验 | 第32页 |
·聚合物的体外释药实验 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-52页 |
·结构表征 | 第33-37页 |
·共聚物的合成 | 第37-40页 |
·竞聚率的测定 | 第40-42页 |
·共聚物氢化还原反应 | 第42-43页 |
·共聚物的降解性能 | 第43-50页 |
·聚合物的体外释药性能 | 第50-52页 |
·结论 | 第52-53页 |
第3章 环状碳酸酯的微波开环共聚及其性能研究 | 第53-67页 |
·前言 | 第53-54页 |
·实验部分 | 第54-56页 |
·试剂和仪器 | 第54-55页 |
·单体的合成 | 第55页 |
·碳酸酯共聚物的合成 | 第55-56页 |
·聚合物水接触角(WCA)的测定 | 第56页 |
·共聚物的体外降解实验 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-66页 |
·结构表征 | 第56-58页 |
·共聚物的合成 | 第58-64页 |
·共聚物的降解性能 | 第64-65页 |
·聚合物的体外释药性能 | 第65-66页 |
·结论 | 第66-67页 |
第4章 肿瘤靶向性可生物降解纳米药物的制备及性能研究 | 第67-88页 |
·前言 | 第67-71页 |
·实验部分 | 第71-74页 |
·试剂和仪器 | 第71页 |
·磺胺嘧啶钠的制备 | 第71-72页 |
·肿瘤靶向性共聚物载体的合成 | 第72页 |
·透析法制备两亲性聚合物纳米药物 | 第72-73页 |
·高压电场电雾化法制备两亲性聚合物纳米药物 | 第73页 |
·两亲性聚合物纳米药物原子力显微镜(AFM)表征 | 第73页 |
·肿瘤靶向纳米药物的体外释药性能 | 第73-74页 |
·结果与讨论 | 第74-87页 |
·结构表征 | 第74-76页 |
·投料比对靶向性共聚物载体的影响 | 第76-78页 |
·投料比对透析法制备共聚物纳米药物的影响 | 第78-80页 |
·高压电场电雾化法制备共聚物纳米药物的影响因素 | 第80-84页 |
·肿瘤靶向纳米药物的体外释药性能 | 第84-87页 |
·结论 | 第87-88页 |
论文结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-97页 |
作者在攻读硕士学位期间已发表的论文 | 第97-98页 |
致谢 | 第98页 |