摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 药物缓释体系 | 第11-12页 |
1.3 药物缓释载体 | 第12-16页 |
1.3.1 药物缓释载体的特性 | 第12页 |
1.3.2 作为药物缓释载体应具备的基本条件 | 第12-13页 |
1.3.3 药物缓释载体材料的种类 | 第13-16页 |
1.4 磷酸钙 | 第16-20页 |
1.4.1 磷酸钙概述 | 第16-17页 |
1.4.2 羟基磷灰石 | 第17-18页 |
1.4.3 无定形磷酸钙 | 第18-20页 |
1.5 水凝胶 | 第20-23页 |
1.5.1 水凝胶的分类 | 第20-22页 |
1.5.2 水凝胶的合成方法 | 第22页 |
1.5.3 ACP/PAA多孔水凝胶 | 第22-23页 |
1.5.4 ACP/PAA多孔水凝胶作为药物载体的应用研究 | 第23页 |
1.6 本论文选题的目的、意义和研究内容 | 第23-25页 |
1.6.1 本论文选题目的和意义 | 第23页 |
1.6.2 本论文的研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-30页 |
2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器 | 第26页 |
2.3 实验方法 | 第26-27页 |
2.3.1 多孔羟基磷灰石的制备 | 第26-27页 |
2.3.2 PAA/ACP水凝胶的制备与预处理 | 第27页 |
2.4 材料表征与测试 | 第27-30页 |
2.4.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第27-28页 |
2.4.2 傅里叶红外光谱(FTIR) | 第28页 |
2.4.3 热失重分析(TGA) | 第28页 |
2.4.4 场发射扫描电镜(FE-SEM) | 第28页 |
2.4.5 透射电镜(TEM) | 第28页 |
2.4.6 动态光散射粒径分析(DLS) | 第28页 |
2.4.7 氮气吸附脱附分析 | 第28页 |
2.4.8 流变性能测试 | 第28-29页 |
2.4.9 研究级数字偏光显微镜 | 第29-30页 |
第三章 多孔HA微球的合成及作为药物载体的应用研究 | 第30-41页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第30-36页 |
3.2.1 PAH作用下HAP多孔微球的形成 | 第30-32页 |
3.2.2 反应时间对合成产物的影响 | 第32-35页 |
3.2.3 PAH浓度对合成产物的影响 | 第35-36页 |
3.3 PAH作用下HA合成机理的机理分析 | 第36-37页 |
3.4 HAP在药物传输上的应用 | 第37-40页 |
3.4.1 多孔微球的比面积和孔径分析 | 第37-38页 |
3.4.2 多孔HA微球的药物吸/脱附分析 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 ACP/PAA水凝胶的合成及作为药物载体的应用研究 | 第41-55页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 ACP/PAA水凝胶的制备 | 第41-43页 |
4.2.1 不同分子量的PAA对ACP/PAA多孔水凝胶形成的影响 | 第41-42页 |
4.2.2 [PAA]、[Ca~(2+)]和[PO_4~(3-)]对ACP/PAA多孔水凝胶形成的影响 | 第42-43页 |
4.3 ACP/PAA多孔水凝胶中的成分分析 | 第43-45页 |
4.3.1 ACP/PAA多孔水凝胶中的纳米颗粒ACP的表征分析 | 第43-44页 |
4.3.2 ACP/PAA多孔水凝胶的红外光谱和差热分析 | 第44-45页 |
4.4 ACP/PAA水凝胶的性能表征 | 第45-48页 |
4.4.1 ACP/PAA多孔水凝胶的宏观性能分析 | 第45-46页 |
4.4.2 ACP/PAA多孔水凝胶的微观可塑性分析 | 第46-47页 |
4.4.3 ACP/PAA多孔水凝胶的流变性分析 | 第47-48页 |
4.5 ACP/PAA水凝胶的合成机理分析 | 第48-49页 |
4.6 ACP/PAA水凝胶的应用分析 | 第49-54页 |
4.6.1 ACP/PAA水凝胶作为热致变色材料载体的应用分析 | 第49-51页 |
4.6.2 ACP/PAA水凝胶作为药物载体的应用分析 | 第51-54页 |
4.7 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55-56页 |
5.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-68页 |
在学研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |