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再生丝素可注射原位水凝胶的制备与表征

中文摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 引言第11-21页
 1. 可注射原位水凝胶的研究第11-14页
   ·水凝胶材料的结构与特性第11-13页
   ·注射型原位水凝胶的应用优势与要求第13-14页
 2. 再生丝素水凝胶的研究第14-19页
   ·再生家蚕丝素材料的特性第14-15页
   ·家蚕丝素水凝胶的研究现状第15-18页
   ·可注射丝素原位水凝胶制备所存在的问题第18-19页
 3. 本文研究的意义和内容第19-21页
第二章 典型阴离子表面活性剂 SDS 对丝素凝胶化的影响第21-39页
 1. 材料与仪器第21页
   ·实验材料第21页
   ·实验仪器第21页
 2. 实验方法第21-24页
   ·家蚕丝素溶液制备第21-22页
   ·凝胶时间测定第22页
   ·荧光测试第22页
   ·远紫外圆二色光谱测试第22-23页
   ·XRD 和 FTIR 测试第23页
   ·表面张力测试第23页
   ·原子力显微镜(AFM)测试第23页
   ·Zeta 电位和粒径测试第23-24页
   ·SDS 体外释放测试第24页
 3. 结果与讨论第24-37页
   ·SDS 引发丝素凝胶化的时间第24-25页
   ·微区极性的变化第25-27页
   ·丝素构象的变化第27-31页
     ·凝胶过程中构象的变化(CD)第27-29页
     ·凝胶形成后构象的变化(XRD、FTIR)第29-31页
   ·表面张力的变化第31-32页
   ·凝胶的显微结构第32-33页
   ·Zeta 电位和粒径分析第33-35页
   ·SDS 的体外释放分析第35页
   ·机理探讨第35-37页
 4. 本章小结第37-39页
第三章 硫酸盐类阴离子表面活性剂-丝素复合水凝胶的结构和性能表征第39-63页
 1. 材料与仪器第39-40页
   ·实验材料第39页
   ·实验仪器第39-40页
 2. 实验方法第40-43页
   ·凝胶时间测定第40页
   ·凝胶结构测定第40-41页
     ·凝胶的构象第40页
     ·凝胶的形貌观察第40-41页
   ·压缩力学性能第41页
   ·体外降解性能第41-42页
     ·降解重量剩余率第41-42页
     ·降解过程中的结构变化第42页
     ·氨基酸分析第42页
   ·溶胀性能第42页
   ·体外模拟药物释放第42-43页
     ·阿霉素最大吸收波长的确定第42-43页
     ·阿霉素标准曲线的建立第43页
     ·体外释放研究第43页
 3. 结果与讨论第43-60页
   ·凝胶的时间比较第43-45页
   ·凝胶的结构第45-49页
     ·WAXD 和 FTIR第45-47页
     ·SEM第47-49页
   ·压缩性能第49-51页
   ·降解性能第51-56页
     ·质量变化第51-53页
     ·结构变化第53页
     ·氨基酸分析第53-56页
   ·溶胀率和含水率第56-57页
   ·释药性能第57-60页
     ·盐酸阿霉素(ADR)的标准曲线第57-59页
     ·释放曲线第59-60页
 4. 本章小结第60-63页
第四章 季铵盐类阳离子表面活性剂对丝素凝胶化的影响第63-75页
 1. 材料与仪器第63页
   ·实验材料第63页
   ·实验仪器第63页
 2. 实验方法第63-65页
   ·材料制备与凝胶化测定第63-64页
   ·凝胶结构表征第64-65页
   ·ZETA 电位测试第65页
   ·体外模拟降解第65页
   ·差热分析第65页
   ·抗菌性能测试第65页
 3. 结果与讨论第65-74页
   ·不同烷基长度的季铵盐与丝素作用的凝胶化情况第65-66页
   ·季铵盐引发丝素结构变化第66-68页
   ·Zeta 电位的变化第68页
   ·凝胶的体外降解第68-69页
   ·凝胶的热学性能第69-70页
   ·凝胶的抗菌性能第70-71页
   ·机理探讨第71-74页
 4. 本章小结第74-75页
第五章 结语第75-77页
 1. 全文结论第75页
 2. 本文的主要研究成果第75-76页
 3. 今后进一步的研究设想第76-77页
参考文献第77-87页
攻读硕士学位期间发表的论文及专利第87-88页
致谢第88-89页

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