摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
前言 | 第13-14页 |
第1章 文献综述 | 第14-31页 |
·铁的营养与生理功能 | 第14-17页 |
·铁的吸收与代谢 | 第14-15页 |
·影响铁吸收的因素 | 第15-17页 |
·机体自身的因素 | 第15-16页 |
·营养因素 | 第16页 |
·不同来源铁对吸收的影响 | 第16-17页 |
·缺铁性贫血概述 | 第17-18页 |
·缺铁性贫血 | 第17页 |
·缺铁性贫血的形成原因 | 第17页 |
·缺铁性贫血的现状 | 第17-18页 |
·治疗缺铁性贫血的补铁剂的研究现状 | 第18-20页 |
·补铁剂的分类及其研究现状 | 第18-19页 |
·无机铁的研究现状 | 第18-19页 |
·有机铁的研究进展 | 第19页 |
·有机铁较无机铁的优点 | 第19-20页 |
·生物利用率高 | 第19-20页 |
·副作用小,适口性好 | 第20页 |
·环保性强 | 第20页 |
·多糖铁复合物的研究进展 | 第20-27页 |
·壳聚糖及其衍生物 | 第21-24页 |
·壳聚糖概述 | 第21-22页 |
·壳聚糖的特性及研究现状 | 第22-23页 |
·壳聚糖衍生物概述 | 第23-24页 |
·羧甲基壳聚糖概述 | 第24-26页 |
·羧甲基壳聚糖分子结构的重要基本参数 | 第24-25页 |
·羧甲基壳聚糖的合成 | 第25-26页 |
·壳聚糖及羧甲基壳聚糖与金属离子的复合研究 | 第26-27页 |
·与锌的复合研究 | 第26页 |
·与铜、银的复合研究 | 第26页 |
·与钙的复合研究 | 第26-27页 |
·羧甲基壳聚糖与铁的复合研究 | 第27页 |
·补铁剂目前的研究进展 | 第27-29页 |
·剂型与辅料的关系 | 第27-28页 |
·药物与辅料之间的相互作用 | 第28页 |
·片芯常用辅料特性 | 第28-29页 |
·微晶纤维素 | 第28页 |
·可压性淀粉 | 第28-29页 |
·羧甲基淀粉钠 | 第29页 |
·硬脂酸镁 | 第29页 |
·本文研究的目的和意义 | 第29-31页 |
第2章 N,N′-二羧甲基壳聚糖与铁离子的吸附性能研究 | 第31-47页 |
·实验试剂和仪器 | 第31-32页 |
·实验试剂 | 第31页 |
·实验仪器 | 第31-32页 |
·实验方法 | 第32-35页 |
·N,N′-二羧甲基壳聚糖的合成 | 第32页 |
·铁离子浓度的测定方法 | 第32页 |
·Fe(Ⅱ)的测定方法 | 第32页 |
·Fe(Ⅲ)的测定方法 | 第32页 |
·标准曲线的绘制 | 第32-33页 |
·Fe(Ⅱ)标准曲线的绘制 | 第32-33页 |
·Fe(Ⅲ)标准曲线的绘制 | 第33页 |
·N,N′-二羧甲基壳聚糖复合物的制备 | 第33-34页 |
·N,N′-二羧甲基壳聚糖-Fe(Ⅱ)的复合物的制备 | 第33-34页 |
·N,N′-二羧甲基壳聚糖-Fe(Ⅲ)的复合物的制备 | 第34页 |
·N,N′-二羧甲基壳聚糖铁复合物制备的正交试验设计 | 第34页 |
·复合物的性能测试与结构表征 | 第34-35页 |
·复合物的紫外光谱分析 | 第34-35页 |
·复合物的红外光谱分析 | 第35页 |
·复合物的溶解性能 | 第35页 |
·复合物的稳定性实验 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-46页 |
·硫酸亚铁铵标准曲线 | 第35-36页 |
·硫酸铁铵标准曲线 | 第36-37页 |
·N,N′二羧甲基壳聚糖与铁离子复合物的研究 | 第37-41页 |
·pH 值的影响 | 第37-38页 |
·铁离子反应浓度的影响 | 第38-39页 |
·不同温度的影响 | 第39页 |
·不同反应时间的影响 | 第39-41页 |
·正交实验结果 | 第41-43页 |
·DCMC-Fe(Ⅱ)复合物的正交实验结果 | 第41-42页 |
·DCMC-Fe(Ⅲ)复合物的正交实验结果 | 第42-43页 |
·最佳反应条件下N,N′-二羧甲基壳聚糖铁复合物的产率 | 第43页 |
·复合物的性能测试与结构表征 | 第43-46页 |
·复合物的紫外光谱分析 | 第43-44页 |
·复合物的红外光谱分析 | 第44-45页 |
·复合物的溶解性能 | 第45页 |
·复合物的稳定性实验 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第3章 N,N′-二羧甲基壳聚糖铁治疗小鼠缺铁性贫血的实验研究 | 第47-62页 |
·实验材料 | 第47-48页 |
·实验动物 | 第47页 |
·实验试剂及器材 | 第47页 |
·实验仪器 | 第47-48页 |
·实验部分 | 第48-50页 |
·DCMC-Fe(Ⅱ)的急性毒性实验 | 第48页 |
·DCMC-Fe(Ⅱ)的最大耐受量实验 | 第48页 |
·DCMC-Fe(Ⅱ)的胃粘膜刺激性实验 | 第48-49页 |
·缺铁性贫血小鼠模型的建立 | 第49页 |
·缺铁性贫血小鼠的治疗恢复实验 | 第49页 |
·溶血性贫血小鼠模型的建立 | 第49-50页 |
·溶血性贫血小鼠的治疗恢复实验 | 第50页 |
·实验结果 | 第50-60页 |
·DCMC-Fe(Ⅱ)的急性毒性实验 | 第50页 |
·DCMC-Fe(Ⅱ)的最大耐受量实验 | 第50-51页 |
·DCMC-Fe(Ⅱ)的胃粘膜刺激性实验 | 第51页 |
·缺铁性贫血模型的建立 | 第51-54页 |
·数据处理 | 第51-52页 |
·血常规检查结果 | 第52-53页 |
·解剖病理检查结果 | 第53-54页 |
·建模小结 | 第54页 |
·缺铁性贫血小鼠的治疗恢复实验 | 第54-57页 |
·数据处理及血常规检查结果 | 第54-56页 |
·解剖检查结果 | 第56-57页 |
·急性溶血性贫血模型的建立 | 第57-58页 |
·数据处理及血常规检查结果 | 第57-58页 |
·体重及外观检查结果 | 第58页 |
·缺铁性贫血小鼠的治疗恢复实验 | 第58-60页 |
·数据处理及血常规检查结果 | 第58-59页 |
·体重及外观检查结果 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第4章 N,N′-二羧甲基壳聚糖铁复合物的片剂设计 | 第62-75页 |
·仪器与材料 | 第62-63页 |
·仪器 | 第62-63页 |
·试剂 | 第63页 |
·补铁剂片芯的制备方法 | 第63页 |
·片芯处方设计 | 第63-65页 |
·片芯性质考察 | 第65页 |
·薄膜包衣处方设计 | 第65-66页 |
·包衣工艺参数优化及量化控制 | 第66-69页 |
·包衣液供液速度(恒流泵转速)的选择 | 第66页 |
·包衣锅转速 | 第66-67页 |
·鼓风量的影响 | 第67-68页 |
·鼓风温度 | 第68页 |
·喷雾压力的影响 | 第68页 |
·喷头距离 | 第68-69页 |
·包衣工艺小结 | 第69页 |
·DCMC-Fe(Ⅱ)薄膜包衣片的质量评价方法的建立 | 第69-72页 |
·性状 | 第70页 |
·重量差异 | 第70页 |
·崩解时限 | 第70页 |
·游离铁的测定 | 第70-71页 |
·标准铁溶液的制备 | 第70-71页 |
·游离铁的测定 | 第71页 |
·片剂铁含量测定 | 第71-72页 |
·标准铁贮备液的配制 | 第71页 |
·铁标准溶液的配制 | 第71页 |
·铁标准曲线的测定及绘制 | 第71-72页 |
·制剂中铁含量的测定 | 第72页 |
·DCMC-Fe(Ⅱ)薄膜包衣片的质量评价结果 | 第72-74页 |
·性状 | 第72页 |
·重量差异 | 第72页 |
·崩解时限 | 第72页 |
·游离铁的测定 | 第72-73页 |
·片剂铁含量测定 | 第73-74页 |
·铁标准曲线的测定及绘制 | 第73-74页 |
·片剂中铁含量的测定 | 第74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |