摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 前言 | 第8-25页 |
1.1 纳米粒子的体内分布与血液循环时间 | 第8-13页 |
1.1.1 纳米粒子体内分布与血液循环时间的重要性 | 第8-10页 |
1.1.2 纳米粒子药代动力学与血液循环时间的影响因素 | 第10-13页 |
1.2 聚乳酸纳米粒子 | 第13-15页 |
1.2.1 聚乳酸纳米粒子的优势与不足 | 第13-14页 |
1.2.2 聚乳酸纳米粒子的表面修饰 | 第14-15页 |
1.3 磷酰胆碱基聚合物 | 第15-19页 |
1.3.1 磷酰胆碱基聚合物简介 | 第15-17页 |
1.3.2 磷酰胆碱基聚合物的血液与组织相容性 | 第17-18页 |
1.3.3 磷酰胆碱基聚合物抑制蛋白吸附机理 | 第18-19页 |
1.3.4 磷酰胆碱类功能材料的在药物载体中应用 | 第19页 |
1.4 星形聚合物 | 第19-20页 |
1.5 原子转移自由基聚合在星形聚合物合成上的应用 | 第20-21页 |
1.6 点击化学 | 第21-24页 |
1.6.1 点击化学的主要反应类型 | 第21-22页 |
1.6.2 点击化学的应用 | 第22-23页 |
1.6.3 点击化学与原子转移自由基聚合结合 | 第23-24页 |
1.7 本课题的提出 | 第24-25页 |
第二章 超支化星形SPLA-b-PMPC嵌段聚合物的合成与表征 | 第25-49页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 原料和试剂 | 第26-28页 |
2.2.1 原料和试剂 | 第26页 |
2.2.2 溶剂提纯及仪器前处理 | 第26-28页 |
2.3 超支化星形SPLA-b-PMPC嵌段聚合物的合成与表征 | 第28-35页 |
2.3.1 三叠氮新戊醇的合成 | 第28页 |
2.3.2 含叠氮基团聚乳酸的合成 | 第28-29页 |
2.3.3 含端炔基原子转移自由基聚合反应引发剂合成 | 第29-30页 |
2.3.4 含端炔基PMPC的合成 | 第30-31页 |
2.3.5 星形聚乳酸的合成 | 第31-33页 |
2.3.6 点击化学法合成超支化星形SPLA-b-PMPC聚合物 | 第33-35页 |
2.3.7 合成产物核磁表征 | 第35页 |
2.4 结果与讨论 | 第35-48页 |
2.4.1 三溴新戊醇叠氮化反应 | 第35-39页 |
2.4.2 含叠氮基团聚乳酸的合成 | 第39-40页 |
2.4.3 含端炔基原子转移自由基聚合引发剂合成 | 第40-41页 |
2.4.4 含端炔基PMPC的合成 | 第41-43页 |
2.4.5 星形聚乳酸的合成 | 第43-45页 |
2.4.6 点击化学法合成超支化星形SPLA-b-PMPC聚合物 | 第45-48页 |
2.5 本章结论 | 第48-49页 |
第三章 超支化星形SPLA-b-PMPC聚合物纳米粒子的制备与表征 | 第49-59页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 实验仪器与原料 | 第49-50页 |
3.3 不同结构SPLA-b-PMPC聚合物的临界聚集浓度 | 第50页 |
3.4 不同结构SPLA-b-PMPC聚合物纳米粒子的制备与表征 | 第50-51页 |
3.4.1 不同结构SPLA-b-PMPC聚合物纳米粒子的制备 | 第50-51页 |
3.4.2 微球形貌表征 | 第51页 |
3.4.3 微球粒径及分布测试 | 第51页 |
3.4.4 Zeta电位 | 第51页 |
3.5 结果与讨论 | 第51-58页 |
3.5.1 不同结构SPLA-b-PMPC聚合物的零界聚集浓度 | 第51-53页 |
3.5.2 纳米粒子的形貌 | 第53-55页 |
3.5.3 纳米粒子的粒径与Zeta电位 | 第55-58页 |
3.6 本章结论 | 第58-59页 |
第四章 全文结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |