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三七柱层析过程质量控制方法研究

致谢第6-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
缩略语第12-17页
第1章 绪论第17-29页
    1.1 研究背景第17页
    1.2 中药柱层析过程质量控制的必要性第17-19页
    1.3 过程质量控制研究现状第19-24页
        1.3.1 过程监测第19-20页
        1.3.2 原料质量控制第20-21页
        1.3.3 工艺参数优化第21-22页
        1.3.4 动力学模型建立第22-23页
        1.3.5 过程实时质量控制第23-24页
    1.4 三七及其制剂研究概况第24-25页
    1.5 研究思路与内容第25-29页
第2章 基于在线UV光谱的柱层析过程监测方法第29-47页
    2.1 前言第29页
    2.2 实验部分第29-33页
        2.2.1 试剂和仪器第29页
        2.2.2 柱层析条件第29-31页
        2.2.3 UPLC分析条件第31-32页
        2.2.4 UV光谱采集条件第32页
        2.2.5 数据分析第32-33页
    2.3 结果和讨论第33-45页
        2.3.1 UPLC方法学考察第33-35页
        2.3.2 UPLC分析第35-36页
        2.3.3 UV光谱分析第36-37页
        2.3.4 MSPC模型第37-45页
    2.4 小结第45-47页
第3章 柱层析上样液中三七总皂苷浓度控制方法第47-51页
    3.1 前言第47页
    3.2 实验部分第47-48页
        3.2.1 实验条件第47-48页
        3.2.2 数据分析第48页
    3.3 结果和讨论第48-50页
        3.3.1 回归分析第48-49页
        3.3.2 设计空间第49-50页
    3.4 小结第50-51页
第4章 柱层析过程工艺参数调整方法第51-63页
    4.1 基于上样液中三七总皂苷浓度的吸附时间调整方法第51-59页
        4.1.1 前言第51页
        4.1.2 实验部分第51-54页
            4.1.2.1 实验条件第51-52页
            4.1.2.2 数据分析第52-54页
        4.1.3 结果和讨论第54-58页
            4.1.3.1 UPLC方法学考察第54页
            4.1.3.2 回归分析第54-56页
            4.1.3.3 参数调整第56-58页
        4.1.4 小结第58-59页
    4.2 基于吸附过程UV光谱的洗脱时间调整方法第59-63页
        4.2.1 前言第59页
        4.2.2 实验部分第59-60页
            4.2.2.1 实验条件第59页
            4.2.2.2 数据分析第59-60页
        4.2.3 结果和讨论第60-62页
            4.2.3.1 回归分析第60-61页
            4.2.3.2 参数调整第61-62页
        4.2.4 小结第62-63页
第5章 基于穿透曲线预测模型的吸附过程质量控制方法第63-71页
    5.1 前言第63页
    5.2 实验部分第63-65页
        5.2.1 实验条件第63-64页
        5.2.2 数据分析第64-65页
    5.3 结果与讨论第65-70页
        5.3.1 模型建立第65-69页
        5.3.2 模型应用第69-70页
    5.4 小结第70-71页
第6章 基于在线光谱的柱层析过程实时质量控制方法第71-105页
    6.1 基于在线UV光谱的吸附终点判断方法第71-79页
        6.1.1 前言第71页
        6.1.2 实验部分第71-73页
            6.1.2.1 实验条件第71页
            6.1.2.2 数据分析第71-73页
        6.1.3 结果与讨论第73-77页
            6.1.3.1 模型建立第73-75页
            6.1.3.2 模型比较第75-77页
        6.1.4 小结第77-79页
    6.2 基于在线UV光谱的洗脱液皂苷浓度分析方法第79-83页
        6.2.1 前言第79页
        6.2.2 实验部分第79-80页
            6.2.2.1 实验条件第79页
            6.2.2.2 数据分析第79-80页
        6.2.3 结果与讨论第80-82页
            6.2.3.1 模型建立第80-81页
            6.2.3.2 模型应用第81-82页
        6.2.4 小结第82-83页
    6.3 基于光谱数据融合的吸附流出液皂苷浓度在线分析方法第83-95页
        6.3.1 前言第83页
        6.3.2 实验部分第83-85页
            6.3.2.1 实验条件第83-84页
            6.3.2.2 数据分析第84-85页
        6.3.3 结果与讨论第85-94页
            6.3.3.1 光谱特征描述第85页
            6.3.3.2 模型建立第85-91页
            6.3.3.3 模型应用第91-94页
        6.3.4 小结第94-95页
    6.4 光谱数据融合方法的推广应用第95-105页
        6.4.1 前言第95页
        6.4.2 实验部分第95-97页
            6.4.2.1 样品、试剂和仪器第95页
            6.4.2.2 HPLC-UV分析皂苷条件第95-96页
            6.4.2.3 HPLC-ELSD分析糖条件第96页
            6.4.2.4 光谱采集条件第96-97页
            6.4.2.5 数据分析第97页
        6.4.3 结果与讨论第97-103页
            6.4.3.1 HPLC方法学考察及样品浓度测定第97-99页
            6.4.3.2 模型建立第99-101页
            6.4.3.3 模型应用第101-103页
            6.4.3.4 数据融合方法在不同体系中的适用性分析第103页
        6.4.4 小结第103-105页
第7章 总结与展望第105-109页
参考文献第109-117页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第117页

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