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聚电解质包裹中空羟基磷灰石的制备及可控性药物释放

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
1 引言第10-25页
    1.1 药物缓释载体材料的发展和分类第10-16页
        1.1.1 药物缓释载体材料的概念第11页
        1.1.2 药物缓释载体材料的分类第11-16页
    1.2 HAP 微球作为药物缓释载体材料的研究现状第16-21页
        1.2.1 HAP 的定义及功能第16-18页
        1.2.2 HAP 微球的制备方法第18-20页
        1.2.3 HAP 微球作为药物缓释载体的研究进展第20-21页
    1.3 课题的提出第21-23页
        1.3.1 中空结构的引入第21-22页
        1.3.2 层层自组装技术的引入第22-23页
        1.3.3 天然高分子的引入第23页
    1.4 课题的研究内容第23-24页
        1.4.1 HAP 微球的制备及表征第24页
        1.4.2 CHI/SA-HAP 中空杂化微球的制备及药物释放性能第24页
    1.5 课题创新点第24-25页
2 材料仪器第25-27页
    2.1 化学试剂第25-26页
    2.2 实验分析及测试仪器第26-27页
3 HAP 微球的制备及表征第27-37页
    3.1 引言第27页
    3.2 HAP 微球的制备第27-28页
        3.2.1 乙二醇为调节剂制备 HAP 微球第27-28页
        3.2.2 PSS 为调节剂制备 HAP 微球第28页
    3.3 HAP 微球的结构表征第28-29页
        3.3.1 扫描电镜(SEM)第28-29页
        3.3.2 能量色散 X 射线光谱仪(EDX)第29页
        3.3.3 傅里叶红外光谱(FT-IR)的测定第29页
    3.4 实验结果与讨论第29-36页
        3.4.1 乙二醇为调节剂第29-33页
        3.4.2 PSS 为调节剂第33-36页
    3.5 小结第36-37页
4 CHI/SA-HAP 中空杂化微球的制备及药物释放性能第37-56页
    4.1 引言第37页
    4.2 CHI/SA-HAP 中空杂化微球的制备第37-39页
        4.2.1 CaCO_3微球的制备第37-38页
        4.2.2 CaCO_3微球水热法转化 HAP第38页
        4.2.3 HAP 微球的 CHI/SA 层层自组装第38页
        4.2.4 CaCO_3模板核的刻蚀第38页
        4.2.5 DOX 的负载第38-39页
    4.3 自组装微球的结构表征第39-40页
        4.3.1 扫描电镜(SEM)第39页
        4.3.2 傅里叶红外光谱(FT-IR)的测定第39页
        4.3.3 Zeta 电位 (ζ-potential)第39页
        4.3.4 热重分析(TG)第39页
        4.3.5 X 射线衍射(XRD)第39页
        4.3.6 透射电子扫描显微镜(TEM)第39-40页
        4.3.7 能量色散 X 射线光谱仪(EDX)第40页
    4.4 药物释放性能的表征第40-43页
        4.4.1 药物释放缓冲溶液的配制第40页
        4.4.2 DOX 最大吸收波长的选择第40页
        4.4.3 DOX 标准工作曲线的测定及绘制第40-41页
        4.4.4 微球样品负载 DOX 的载药量和载药效率的测定第41-42页
        4.4.5 样品药物释放性能的测定第42页
        4.4.6 自组装微球药物释放动力学的测定第42-43页
    4.5 实验结果与讨论第43-55页
        4.5.1 CaCO_3水热法转化 HAP 微球第43-45页
        4.5.2 CHI/SA-HAP 中空杂化微球的制备第45-50页
        4.5.3 DOX 的负载第50页
        4.5.4 CHI/SA-HAP 中空杂化微球的药物释放性能第50-53页
        4.5.5 CHI/SA-HAP 中空杂化微球的药物释放动力学第53-55页
    4.6 小结第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-65页
致谢第65-66页
个人简历第66-67页
硕士期间参与及发表论文第67页

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