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 |