摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 可生物降解聚合物 | 第11-16页 |
1.1.1 可生物降解合成聚合物的优势及功能化方法 | 第11页 |
1.1.2 典型的可生物降解合成聚合物 | 第11-16页 |
1.2 刺激响应聚合物 | 第16-21页 |
1.2.1 温度响应聚合物 | 第17-18页 |
1.2.2 pH响应聚合物 | 第18-19页 |
1.2.3 光响应聚合物 | 第19-20页 |
1.2.4 氧化还原响应聚合物 | 第20-21页 |
1.3 温敏性水凝胶 | 第21-28页 |
1.3.1 基于Pluronics的温敏性水凝胶体系 | 第21-23页 |
1.3.2 基于聚酯的温敏性水凝胶体系 | 第23-25页 |
1.3.3 基于多肽的温敏性水凝胶体系 | 第25-28页 |
1.4 本论文的选题依据及研究内容 | 第28-31页 |
1.4.1 选题依据 | 第28-29页 |
1.4.2 研究内容 | 第29-31页 |
第二章 单体氨基酸NCA及引发剂氨基聚乙二醇的制备及表征 | 第31-46页 |
2.1 前言 | 第31-34页 |
2.2 实验部分 | 第34-37页 |
2.2.1 实验材料与仪器 | 第34-35页 |
2.2.2 氨基酸N-羧基-α-氨基环内酸酐的制备 | 第35-36页 |
2.2.3 氨基单甲醚聚乙二醇的制备 | 第36-37页 |
2.2.4 核磁共振测试(1H-NMR) | 第37页 |
2.2.5 傅里叶红外光谱测定(FTIR) | 第37页 |
2.2.6 凝胶渗透色谱仪测试(GPC) | 第37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-44页 |
2.3.1 氨基酸NCA的制备 | 第37-38页 |
2.3.2 氨基酸NCA的表征 | 第38-42页 |
2.3.3 氨基单甲醚聚乙二醇的制备 | 第42-43页 |
2.3.4 氨基单甲醚聚乙二醇的表征 | 第43-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 含有一种氨基酸组分的多肽温敏性水凝胶体系 | 第46-67页 |
3.1 前言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-51页 |
3.2.1 实验材料与仪器 | 第47-48页 |
3.2.2 含有一种氨基酸组分的聚醚-聚氨基酸嵌段共聚物的合成 | 第48-50页 |
3.2.3 核磁共振氢谱(1H-NMR) | 第50页 |
3.2.4 聚合物水溶液相转变研究(Phase Diagram) | 第50页 |
3.2.5 动态力学分析(DMA) | 第50页 |
3.2.6 动态光散射(DLS) | 第50页 |
3.2.7 透射电子显微镜(TEM) | 第50-51页 |
3.2.8 傅立叶红外光谱(FTIR) | 第51页 |
3.2.9 核磁共振碳谱(13C-NMR) | 第51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-65页 |
3.3.1 氨基酸不同侧基对多肽温敏性水凝胶体系的影响 | 第51-59页 |
3.3.2 氨基酸链段长度对多肽温敏性水凝胶体系的影响 | 第59-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 含有多种氨基酸组分的多肽温敏性水凝胶体系 | 第67-83页 |
4.1 前言 | 第67页 |
4.2 实验部分 | 第67-70页 |
4.2.1 实验材料与仪器 | 第67页 |
4.2.2 聚乙二醇-聚(丙氨酸-缬氨酸)共聚物的合成 | 第67-68页 |
4.2.3 聚乙二醇-聚丙氨酸-聚缬氨酸/聚乙二醇-聚缬氨酸-聚丙氨酸三嵌段聚合物的合成 | 第68-69页 |
4.2.4 核磁共振氢谱(1H-NMR) | 第69-70页 |
4.2.5 聚合物水溶液相转变研究(Phase Diagram) | 第70页 |
4.2.6 动态力学分析(DMA) | 第70页 |
4.2.7 动态光散射(DLS) | 第70页 |
4.2.8 透射电子显微镜(TEM) | 第70页 |
4.2.9 傅立叶红外光谱(FTIR) | 第70页 |
4.2.10核磁共振碳谱(13C-NMR) | 第70页 |
4.3 结果与讨论 | 第70-82页 |
4.3.1 氨基酸共聚组成对多肽温敏性水凝胶体系的影响 | 第70-76页 |
4.3.2 氨基酸嵌段次序对多肽温敏性水凝胶体系的影响 | 第76-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-83页 |
第五章 结论 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第91-92页 |