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可生物降解碳酸酯共聚物与纳米抗癌药物的制备及性能研究

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

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