摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
·引言 | 第11页 |
·水凝胶 | 第11-19页 |
·水凝胶的种类 | 第11-14页 |
·水凝胶的应用 | 第14-19页 |
·互穿聚合物网络型水凝胶 | 第19-21页 |
·互穿聚合物网络(IPN)技术 | 第19-20页 |
·互穿网络型水凝胶 | 第20-21页 |
·海藻酸钠(SA)基水凝胶 | 第21-23页 |
·海藻酸钠(SA)的特性 | 第21-22页 |
·海藻酸钠(SA)基互穿网络水凝胶 | 第22页 |
·海藻酸钠基互穿网络水凝胶在药物控释方面的应用 | 第22-23页 |
·药物释放动力学研究 | 第23-27页 |
·药物控制释放机制 | 第23-24页 |
·药物释放数学模型 | 第24-26页 |
·以水凝胶为基体的释放动力学研究 | 第26-27页 |
·本论文的研究意义及内容 | 第27-29页 |
第2章 超大孔水凝胶的合成及其性能研究 | 第29-48页 |
·引言 | 第29-30页 |
·实验部分 | 第30-32页 |
·实验原料 | 第30页 |
·主要实验仪器 | 第30-31页 |
·P(AA-co-DMAA)超大孔水凝胶的制备 | 第31页 |
·P(AA-co-DMAA)/SA 互穿网络超大孔水凝胶的制备 | 第31-32页 |
·表征与测试 | 第32-33页 |
·水凝胶的红外光谱(FTIR)分析 | 第32页 |
·水凝胶的扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第32页 |
·水凝胶的强度测试 | 第32页 |
·水凝胶平衡溶胀度的测试 | 第32页 |
·水凝胶溶胀动力学曲线的测试 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-47页 |
·P(AA-co-DMAA)和 P(AA-co-DMAA)/SA 水凝胶的红外分析 | 第33-34页 |
·水凝胶表面形貌分析 | 第34-37页 |
·水凝胶强度分析 | 第37-38页 |
·P(AA-co-DMAA)水凝胶的溶胀性能 | 第38-42页 |
·P(AA-co-DMAA)/SA 水凝胶的溶胀性能 | 第42-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第3章 P(AA-co-DMAA)超大孔水凝胶对盐酸小檗碱的释放性能研究 | 第48-68页 |
·引言 | 第48-49页 |
·实验部分 | 第49-50页 |
·实验原料 | 第49页 |
·主要实验仪器 | 第49页 |
·载药凝胶的制备 | 第49-50页 |
·表征与测试 | 第50-51页 |
·载药凝胶的 SEM 测试 | 第50页 |
·载药凝胶的倒置荧光显微镜测试 | 第50页 |
·盐酸小檗碱标准曲线的测定 | 第50-51页 |
·盐酸小檗碱累计释放率的测定 | 第51页 |
·盐酸小檗碱的释放动力学测试 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-67页 |
·载药凝胶的形貌分析 | 第51-53页 |
·载药凝胶的释放性能研究 | 第53-62页 |
·载药凝胶的释放动力学 | 第62-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第4章 P(AA-co-DMAA)/SA 互穿网络超大孔水凝胶对盐酸小檗碱的释放性能研究 | 第68-88页 |
·引言 | 第68页 |
·实验部分 | 第68-69页 |
·实验原料 | 第68页 |
·主要实验仪器 | 第68-69页 |
·载药凝胶的制备 | 第69页 |
·表征与测试 | 第69-70页 |
·载药凝胶的 SEM 分析 | 第69页 |
·载药凝胶的倒置荧光显微镜分析 | 第69-70页 |
·盐酸小檗碱累计释放率的测定 | 第70页 |
·盐酸小檗碱的释放动力学分析 | 第70页 |
·结果与讨论 | 第70-86页 |
·载药凝胶的形貌分析 | 第70-75页 |
·载药凝胶的释放性能研究 | 第75-83页 |
·盐酸小檗碱的释放动力学分析 | 第83-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第5章 结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第101页 |