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高分子微针的设计、开发与结构调控

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第22-34页
    1.1 微针材质分类第22-25页
        1.1.1 硅材料第23-24页
        1.1.2 金属材料第24页
        1.1.3 高分子材料或糖类第24页
        1.1.4 其他材料第24-25页
    1.2 微针经皮给药第25-28页
        1.2.1 给药方式第25-27页
        1.2.2 给药应用第27-28页
    1.3 高分子微针第28-31页
        1.3.1 高分子微针的制备方法第28-29页
        1.3.2 高分子微针模板第29-30页
        1.3.3 高分子微针给药实例第30-31页
    1.4 微针的设计第31-33页
        1.4.1 微针结构的设计第31-32页
        1.4.2 新型结构微针第32-33页
    1.5 总结第33-34页
第二章 微针模板的可控制备第34-44页
    2.1 激光雕刻法制备微针模板第34-41页
        2.1.1 方法概述第34-35页
        2.1.2 能量参数对微针结构的影响第35-38页
        2.1.3 激光图案对微针结构的影响第38-41页
    2.2 模板法制备微针第41-43页
        2.2.1 PLA固体微针的制备方法第41-42页
        2.2.2 PVA可溶微针的制备方法第42页
        2.2.3 微针模板和微针的放大制备第42-43页
    2.3 总结第43-44页
第三章 高分子可溶性微针力学性能研究第44-54页
    3.1 概述第44页
    3.2 可溶微针的制备第44-45页
    3.3 可溶微针的力学性能的研究第45-53页
        3.3.1 力学性能测试方法第45-46页
        3.3.2 刺穿性能测试方法第46-48页
        3.3.3 不同湿度为可溶微针力学性能的影响第48-50页
        3.3.4 不用保存时间对微针力学性能的影响第50-52页
        3.3.5 微针拆封后的建议使用时间第52-53页
    3.4 总结第53-54页
第四章 “气泡式”可溶微针的可控制备与研究第54-66页
    4.1 概述第54-55页
    4.2 气泡式微针的可控制备第55-57页
    4.3 气泡式微针性能研究第57-65页
        4.3.1 微针药物分布研究第57-59页
        4.3.2 力学性能测试第59-60页
        4.3.3 体外皮肤实验第60-62页
        4.3.4 微针体外给药效率研究第62-63页
        4.3.5 微针体内给药动力学研究第63-64页
        4.3.6 气泡微针贴片的放大制备第64-65页
    4.4 结论第65-66页
第五章 分层式可溶微针第66-74页
    5.1 概述第66页
    5.2 核壳式分层微针的制备第66-67页
    5.3 核壳式分层微针的性能研究第67-73页
        5.3.1 分层微针的表观特征和皮肤刺穿实验第67-69页
        5.3.2 分层微针的力学性能第69-70页
        5.3.3 分层微针针体的药物分布第70-71页
        5.3.4 分层微针体内给药实验第71-73页
    5.4 结论第73-74页
第六章 复合结构微针贴片用于胰岛素给药第74-82页
    6.1 概述第74页
    6.2 复合式微针的制备与给药效率检测第74-79页
        6.2.1 复合式微针的制备方法第74-76页
        6.2.2 复合式微针的载药量检测第76-77页
        6.2.3 复合式微针与普通可溶微针的体内给药效率对比第77-79页
    6.3 复合式微针用于胰岛素给药第79-80页
    6.4 总结第80-82页
第七章 结论第82-84页
参考文献第84-90页
致谢第90-92页
研究成果及发表的学术论文第92-94页
导师简介第94-96页
作者简介第96-97页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第97-98页

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