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可降解聚合物为载体的口服胰岛素纳米颗粒的制备

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 口服递送胰岛素的障碍第11-13页
        1.2.1 物理障碍第11-12页
        1.2.2 化学障碍第12-13页
        1.2.3 酶障碍第13页
    1.3 可降解聚合物的药物载体第13-17页
        1.3.1 天然可降解聚合物载体第13-15页
            1.3.1.1 壳聚糖第13-14页
            1.3.1.2 葡聚糖第14-15页
            1.3.1.3 淀粉第15页
        1.3.2 合成可降解聚合物载体第15-17页
            1.3.2.1 聚乳酸第16页
            1.3.2.2 聚乳酸-羟基乙酸共聚物第16-17页
            1.3.2.3 多肽聚合物第17页
    1.4 口服胰岛素给药策略第17-20页
        1.4.1 化学改性第17-18页
        1.4.2 物理包裹第18-20页
            1.4.2.1 聚电解质复合物第18页
            1.4.2.2 脂质体第18-19页
            1.4.2.3 微乳剂第19页
            1.4.2.2 其他方式第19-20页
    1.5 本课题的内容第20-22页
        1.5.1 本课题提出的背景及意义第20页
        1.5.2 工作内容第20-22页
第2章 带正电聚合物为载体的口服胰岛素纳米颗粒的制备第22-39页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验部分第22-27页
        2.2.1 试剂第22-23页
        2.2.2 实验仪器第23-24页
        2.2.3 P/mOEG/NH_2-INS口服胰岛素纳米粒子的制备第24-27页
            2.2.3.1 小分子的制备第24页
            2.2.3.2 降冰片烯侧基的聚丙交酯的制备第24页
            2.2.3.3 聚乙二醇单甲醚支链的聚丙交酯的制备第24页
            2.2.3.4 聚乙二醇侧基的聚丙交酯嵌段共聚物的制备第24-25页
            2.2.3.5 同时含聚乙二醇侧基和氨基侧基的载体聚合物的制备第25页
            2.2.3.6 P/mOEG/NH_2-INS纳米粒子的制备第25页
            2.2.3.7 P/mOEG/NH_2-INS纳米粒子的粒径和电位表征第25-26页
            2.2.3.8 P/mOEG/NH_2-INS纳米粒子的包封率和载药量的测定第26页
            2.2.3.9 蛋白质凝胶电泳测试第26-27页
            2.2.3.10 纳米粒子的体外释放第27页
    2.3 结果与讨论第27-37页
        2.3.1 同时含聚乙二醇侧基和氨基侧基的载体聚合物的制备第27-30页
        2.3.2 P/mOEG/NH_2-INS纳米粒子的制备和优化第30-34页
            2.3.2.1 嵌段共聚物中的嵌段比例以及混合体积比对粒子的影响第31-33页
            2.3.2.2 最优条件下纳米粒子的粒径分布和Zeta电位分布第33-34页
        2.3.3 P/mOEG/NH_2-INS纳米粒子的稳定性第34-35页
            2.3.3.1 时间稳定性第34页
            2.3.3.2 纳米粒子在稀盐酸和PBS中的稳定性第34-35页
        2.3.4 P/mOEG/NH_2-INS纳米粒子FITR表征第35页
        2.3.5 纳米粒子的载药量和包封率测试第35-36页
        2.3.6 蛋白质凝胶电泳测试第36-37页
        2.3.7 P/mOEG/NH_2-INS纳米粒子的体外释放实验第37页
    2.4 本章小结第37-39页
第3章 壳聚糖/带负电聚合物为载体的口服胰岛素纳米颗粒的制备第39-52页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-42页
        3.2.1 试剂第39-40页
        3.2.2 实验仪器第40-41页
        3.2.3 P/mOEG/COOH-CS-INS口服胰岛素纳米粒子的制备第41-42页
            3.2.3.1 同时含聚乙二醇侧基和羧基侧基的载体聚合物的制备第41页
            3.2.3.2 P/mOEG/COOH-CS-INS纳米粒子的制备第41-42页
            3.2.3.3 P/mOEG/COOH-CS-INS纳米粒子相关性质测试第42页
    3.3 结果与讨论第42-50页
        3.3.1 同时含聚乙二醇侧基和羧基侧基的载体聚合物的制备第42-43页
        3.3.2 P/mOEG/COOH-CS-INS纳米粒子的制备和优化第43-47页
            3.3.2.1 嵌段共聚物中的嵌段比例对粒径的影响第44-46页
            3.3.2.2 混合体积比例对粒径的影响第46-47页
            3.3.2.3 最优条件下纳米粒子的粒径分布和Zeta电位分布第47页
        3.3.3 P/mOEG/COOH-CS-INS纳米粒子的稳定性第47-48页
            3.3.3.1 时间稳定性第47-48页
            3.3.3.2 纳米粒子在稀盐酸和PBS中的稳定性第48页
        3.3.4 P/mOEG/COOH-CS-INS纳米粒子FITR表征第48-49页
        3.3.5 纳米粒子的载药量和包封率测试第49页
        3.3.6 蛋白质凝胶电泳测试第49-50页
        3.3.7 P/mOEG/COOH-CS-INS纳米粒子的体外释放实验第50页
    3.4 本章小结第50-52页
总结与展望第52-53页
参考文献第53-59页
致谢第59-60页
附录A 攻读硕士学位期间发表论文情况第60页

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