摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 温敏磁性缓释载体的研究进展 | 第13-18页 |
1.2.1 温敏磁性缓释载体的概述 | 第13-14页 |
1.2.2 磁性温敏材料的制备方法 | 第14-18页 |
1.3 磁性温敏材料的应用 | 第18-22页 |
1.3.1 磁性温敏材料在靶向药物运输系统的应用 | 第19-20页 |
1.3.2 污水处理 | 第20-21页 |
1.3.3 固定酶的容器 | 第21-22页 |
1.3.4 分离与提纯 | 第22页 |
1.4 叶酸靶向材料的研究进展 | 第22-26页 |
1.4.1 叶酸靶向材料的制备 | 第23-25页 |
1.4.2 叶酸靶向材料的应用 | 第25-26页 |
1.5 课题的提出及研究内容 | 第26-29页 |
1.5.1 论文选题 | 第26-27页 |
1.5.2 研究内容 | 第27页 |
1.5.3 本论文的创新点 | 第27-29页 |
第二章 磁性温敏P(NIPAM-AA)/Fe_3O_4/SiO_2微球的制备与表征 | 第29-50页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-34页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第30-32页 |
2.2.2 实验步骤 | 第32-33页 |
2.2.3 测试与表征 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-48页 |
2.3.1 P(NIPAM-AA)/Fe_3O_4/SiO_2微球的制备示意图 | 第34-35页 |
2.3.2 SEM分析 | 第35-38页 |
2.3.3 透射电镜分析 | 第38页 |
2.3.4 Fe_3O_4/SiO_2微球的孔结构表征 | 第38-40页 |
2.3.5 NIPAM加入量对复合微球形貌的影响 | 第40-41页 |
2.3.6 红外光谱分析 | 第41-42页 |
2.3.7 热重分析 | 第42-43页 |
2.3.8 XRD分析 | 第43-44页 |
2.3.9 VSM分析 | 第44-45页 |
2.3.10 DSC分析 | 第45-46页 |
2.3.11 微球的电位、水化半径与动态光散射的表征 | 第46-48页 |
2.4 本章结论 | 第48-50页 |
第三章 叶酸修饰温敏磁性P(NIPAM-AA)/Fe_3O_4/SiO_2微球的制备与表征 | 第50-63页 |
3.1 引言 | 第50-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-53页 |
3.2.1 实验仪器试剂与仪器 | 第52页 |
3.2.2 实验步骤 | 第52-53页 |
3.2.3 测试与表征 | 第53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-61页 |
3.3.1 SEM电镜照片 | 第54-55页 |
3.3.2 红外分析 | 第55-56页 |
3.3.3 热重分析 | 第56-57页 |
3.3.4 Zeta电位分析 | 第57-58页 |
3.3.5 微球粒径分析 | 第58-59页 |
3.3.6 VSM性能分析 | 第59-60页 |
3.3.7 DSC性能分析 | 第60-61页 |
3.4 本章结论 | 第61-63页 |
第四章 P(NIPAM-AA)/Fe_3O_4/SiO_2微球的BSA装载与缓释性能研究 | 第63-72页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 实验部分 | 第64-65页 |
4.2.1 实验仪器试剂与仪器 | 第64页 |
4.2.2 实验步骤 | 第64-65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-70页 |
4.3.1 P(NIPAM-AA)/Fe_3O_4/SiO_2装载BSA后的红外谱图 | 第65-66页 |
4.3.2 p-Fe_3O_4/SiO_2微球与P(NIPAM-AA)/Fe_3O_4/SiO_2复合微球载药性能的比较 | 第66-67页 |
4.3.3 NIPAM的加入量对复合微球载药性能的影响 | 第67-68页 |
4.3.4 初始浓度对复合微球载药性能的影响 | 第68-69页 |
4.3.5 温度对载有BSA微球的释放性能的影响 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-86页 |
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附件 | 第88页 |