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赖氨酸改性纳米纤维素基水凝胶的制备及对吲哚美辛的缓释行为研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13页
    1.2 纳米纤维素第13-15页
        1.2.1 纳米纤维素的定义第13-14页
        1.2.2 纳米纤维素表面改性第14-15页
    1.3 药物缓释系统第15-21页
        1.3.1 药物缓释系统简介第15-16页
        1.3.2 不同形式的缓释制剂第16-19页
        1.3.3 吲哚美辛第19-21页
    1.4 水凝胶第21-24页
        1.4.1 水凝胶的分类第21-22页
        1.4.2 应用于缓释体系的多糖基水凝胶第22-24页
    1.5 研究的目的意义及主要内容第24-27页
        1.5.1 研究的目的意义第24-25页
        1.5.2 研究的主要内容第25-27页
第二章 赖氨酸改性纳米纤维素的制备及表征第27-39页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验第27-31页
        2.2.1 原料与试剂第27-28页
        2.2.2 仪器与设备第28页
        2.2.3 实验方法第28-31页
    2.3 结果与讨论第31-37页
        2.3.1 反应产物和数据第31-33页
        2.3.2 红外光谱分析第33-34页
        2.3.3 TEM分析第34页
        2.3.4 热稳定性分析第34-36页
        2.3.5 粒径和Zeta电位分析第36-37页
    2.4 本章小结第37-39页
第三章 SCHIFF碱反应中赖氨酸浓度检测新方法的建立第39-50页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验第40页
        3.2.1 原料与试剂第40页
        3.2.2 仪器与设备第40页
    3.3 实验方法第40-41页
        3.3.1 HS-GC法的建立第40-41页
        3.3.2 NFC官能化反应期间赖氨酸的转化第41页
    3.4 结果与讨论第41-49页
        3.4.1 HS-GC方法的原理第41-42页
        3.4.2 定量分析赖氨酸和茚三酮反应产生的二氧化碳第42页
        3.4.3 HS-GC测量中的样品制备模式第42-43页
        3.4.4 定量赖氨酸转化为二氧化碳的优化条件第43-45页
        3.4.5 方法校准第45页
        3.4.6 方法评估第45-47页
        3.4.7 HS-GC法测定NFCSchiff碱反应过程中赖氨酸的转化率第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 赖氨酸改性纳米纤维素基水凝胶的制备及表征第50-60页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验原料和设备第50-51页
        4.2.1 实验原料和试剂第50-51页
        4.2.2 实验仪器第51页
    4.3 实验方法第51-53页
        4.3.1 水凝胶的制备第51-52页
        4.3.2 吲哚美辛负载CGG/NFC-m-Lysine水凝胶的制备第52页
        4.3.3 不同水凝胶对溶胀率的影响第52页
        4.3.4 水凝胶的pH敏感性第52页
        4.3.5 不同水凝胶的SEM表征第52-53页
        4.3.6 水凝胶的热重表征第53页
        4.3.7 水凝胶的FT-IR表征第53页
        4.3.8 水凝胶的XRD表征第53页
    4.4 结果与讨论第53-58页
        4.4.1 pH对水凝胶溶胀性能的影响第53-54页
        4.4.2 不同水凝胶对溶胀的影响第54-55页
        4.4.3 SEM分析第55-56页
        4.4.4 热稳定性分析第56-57页
        4.4.5 FT-IR分析第57-58页
        4.4.6 XRD分析第58页
    4.5 本章小结第58-60页
第五章 复合水凝胶材料对吲哚美辛的缓释行为探究第60-71页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验原料和设备第60-61页
        5.2.1 实验原料和试剂第60-61页
        5.2.2 实验仪器第61页
    5.3 实验方法第61-66页
        5.3.1 缓冲溶液的配置第61页
        5.3.2 吲哚美辛标准曲线的绘制第61-63页
        5.3.3 吲哚美辛负载率第63-64页
        5.3.4 水凝胶种类对缓释效果的影响第64页
        5.3.5 不同IND浓度对缓释的影响第64页
        5.3.6 pH对缓释的影响第64页
        5.3.7 药物释放机理第64-66页
    5.4 结果与讨论第66-70页
        5.4.1 水凝胶种类对缓释的影响第66-67页
        5.4.2 不同IND浓度对缓释的影响第67页
        5.4.3 不同pH对缓释的影响第67-68页
        5.4.4 缓释机理探究第68-70页
    5.5 本章小结第70-71页
结论与展望第71-73页
参考文献第73-86页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第86-88页
致谢第88-89页
附件第89页

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