摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-32页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 Janus纳米粒子制备方法研究进展 | 第10-20页 |
1.2.1 基于自组装原理合成Janus纳米粒子 | 第11-13页 |
1.2.2 基于掩蔽技术合成Janus纳米粒子 | 第13-17页 |
1.2.3 基于相分离技术合成Janus纳米粒子 | 第17-20页 |
1.3 基于离心微流控技术的合成方法 | 第20-24页 |
1.4 PLGA纳米粒子的制备与应用 | 第24-30页 |
1.4.1 PLGA的性质 | 第24-25页 |
1.4.2 PLGA纳米粒子的制备方法 | 第25-29页 |
1.4.3 PLGA纳米粒子在生物分析及生物医药方面的应用 | 第29-30页 |
1.5 本论文工作目的及设计思想 | 第30-32页 |
第2章 基于离心微流控技术连续制备PLGA纳米粒子 | 第32-52页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-38页 |
2.2.1 试剂、材料和溶液的配制 | 第33-34页 |
2.2.2 仪器和装置 | 第34-35页 |
2.2.3 微流控芯片的制作 | 第35-37页 |
2.2.4 实验装置的构建 | 第37-38页 |
2.2.5 粒子合成过程 | 第38页 |
2.2.6 材料的表征 | 第38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-52页 |
2.3.1 芯片构型与实验装置的设计 | 第38-40页 |
2.3.1.1 芯片材料选择 | 第38页 |
2.3.1.2 芯片进样口的设计 | 第38-39页 |
2.3.1.3 通道构型设计 | 第39-40页 |
2.3.1.4 进样以及接收装置的设计 | 第40页 |
2.3.2 Janus纳米粒子的合成 | 第40-48页 |
2.3.2.1 离心速度的影响 | 第40-43页 |
2.3.2.2 通道出口尺寸的影响 | 第43-45页 |
2.3.2.3 PLGA分子的量的影响 | 第45-46页 |
2.3.2.4 PLGA溶液浓度的影响 | 第46-47页 |
2.3.2.5 提高合成产率 | 第47-48页 |
2.3.3 合成粒子的表征 | 第48-52页 |
2.3.3.1 倒置荧光显微镜下粒子表征 | 第48-49页 |
2.3.3.2 粒子形貌表征 | 第49-52页 |
第3章 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-64页 |
致谢 | 第64页 |