首页--工业技术论文--化学工业论文--制药化学工业论文--一般性问题论文--基础理论论文

基于阿维菌素纳米载药体系的构建及缓释行为研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 文献综述第13-26页
    1.1 引言第13页
    1.2 农药缓释剂的分类第13-16页
        1.2.1 物理缓释剂第14-16页
            1.2.1.1 包结型缓释剂第14页
            1.2.1.2 微胶囊型缓释剂第14-15页
            1.2.1.3 吸附型缓释剂第15页
            1.2.1.4 均一体型缓释剂第15-16页
        1.2.2 化学缓释剂第16页
    1.3 农药缓释剂的研究进展第16-21页
        1.3.1 粘土矿物基农药缓释载体第17页
        1.3.2 硅质农药缓释载体第17-18页
        1.3.3 环糊精基农药缓释载体第18-19页
        1.3.4 壳聚糖基农药缓释载体第19-20页
        1.3.5 其他聚合物基农药缓释载体第20-21页
    1.4 阿维菌素及其应用第21-23页
        1.4.1 阿维菌素第21-22页
        1.4.2 阿维菌素的研制与应用第22页
        1.4.3 阿维菌素的光降解与缓释制剂第22-23页
    1.5 本课题的科学思想第23-26页
        1.5.1 科学思想第23-24页
        1.5.2 研究内容第24-25页
        1.5.3 技术路线图第25-26页
第二章 实验材料与仪器第26-31页
    2.1 实验材料第26-27页
    2.2 实验设备与仪器第27-28页
    2.3 载药体系的结构表征第28-29页
        2.3.1 红外光谱测试(FTIR)第28页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第28页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第28页
        2.3.4 X-射线衍射光谱仪(XRD)第28-29页
        2.3.5 N2吸附-脱附平衡等温线(BET)第29页
        2.3.6 动态光散射测试(DLS)第29页
    2.4 纳米载药体系的性能测试第29-31页
        2.4.1 纳米载药体系药物负载量和缓释性能测定第29页
        2.4.2 防紫外光降解性能的测定第29-30页
        2.4.3 阿维菌素纳米载药体系与植物表面润湿性能测定第30页
        2.4.4 阿维菌素纳米载药体系在植物表面沉积性能测定第30-31页
第三章 Avm/中空纳米SiO_2载药体系的构建及性能研究第31-44页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 中空二氧化硅(h-SiO_2)纳米微球的制备示意图第32页
        3.2.2 聚苯乙烯(PS)的合成第32页
        3.2.3 h-SiO_2纳米微球的制备第32页
        3.2.4 阿维菌素/中空纳米SiO_2微球载药体系(Avm/h-SiO_2)的制备第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-43页
        3.3.1 h-SiO_2纳米载药体系形貌、结构和表面性质研究第33-37页
            3.3.1.1 h-SiO_2纳米载药体系的FTIR分析第33-34页
            3.3.1.2 PS纳米微球的SEM、TEM分析第34页
            3.3.1.3 h-SiO_2纳米微球的SEM、TEM分析第34-35页
            3.3.1.4 h-SiO_2纳米微球的XRD分析第35-36页
            3.3.1.5 h-SiO_2纳米微球的BET分析第36-37页
        3.3.2 h-SiO_2纳米微球对Avm的吸附性能第37-38页
            3.3.2.1 Avm在无水乙醇中的标准曲线的建立第37-38页
            3.3.2.2 h-SiO_2纳米微球对Avm的吸附性能第38页
        3.3.3 Avm/h-SiO_2纳米微球对Avm的缓释行为研究第38-40页
            3.3.3.1 Avm在30%乙醇水溶液中的标准曲线的建立第38-39页
            3.3.3.2 Avm/h-SiO_2纳米微球对Avm的缓释性能测定第39-40页
        3.3.4 Avm/h-SiO_2纳米微球载药体系的防紫外光降解性能第40页
        3.3.5 h-SiO_2纳米微球载药体系缓释机理研究第40-41页
        3.3.6 Avm/h-SiO_2纳米微球载药体系的植物表面润湿性能分析第41-43页
        3.3.7 Avm/h-SiO_2纳米微球载药体系在植物表面沉积性能研究第43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 β-环糊精/中空纳米SiO_2载药体系的构建及性能研究第44-52页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 β-CD/h-SiO_2纳米微球载药体系的制备示意图第45页
        4.2.2 纳米h-SiO_2-NH2改性微球的制备第45页
        4.2.3 Ts-CD的合成第45页
        4.2.4 β-CD/h-SiO_2纳米微球载体的合成第45-46页
        4.2.5 β-CD/h-SiO_2纳米微球对Avm的负载第46页
    4.3 结果与讨论第46-50页
        4.3.1 β-CD/h-SiO_2纳米微球形貌、结构和表面性质研究第46-47页
            4.3.1.1 β-CD/h-SiO_2纳米微球红外光谱分析第46-47页
            4.3.1.2 β-CD/h-SiO_2纳米微球的SEM和TEM分析第47页
        4.3.2 β-CD/h-SiO_2纳米微球载体对阿维菌素的负载性能第47-48页
        4.3.3 β-CD/h-SiO_2纳米微球载体的缓释性能第48-49页
        4.3.4 β-CD/h-SiO_2载药体系的植物表面润湿性能第49-50页
        4.3.5 β-CD/h-SiO_2载药体系载药体系在植物表面的沉积性能第50页
    4.4 本章小结第50-52页
第五章 聚乙烯亚胺/中空纳米SiO_2载体的制备及性能研究第52-61页
    5.1 引言第52-53页
    5.2 实验部分第53-54页
        5.2.1 PEI/h-SiO_2纳米缓释载体的制备示意图第53页
        5.2.2 3-异氰酸丙基三乙氧基硅烷(IPTS)改性h-SiO_2的制备第53页
        5.2.3 PEI/h-SiO_2纳米载体的制备第53-54页
    5.3 结果与讨论第54-59页
        5.3.1 PEI/h-SiO_2纳米载体的形貌、结构和表面性质研究第54-55页
            5.3.1.1 红外光谱分析第54-55页
            5.3.1.2 SEM和TEM分析第55页
        5.3.2 PEI/h-SiO_2纳米载体在不同pH下对阿维菌素的缓释性能评价第55-56页
        5.3.3 PEI/h-SiO_2纳米载体的防紫外光降解性能第56-57页
        5.3.4 PEI/h-SiO_2纳米载药体系的植物表面润湿性能第57-58页
        5.3.5 PEI/h-SiO_2纳米载药体系在植物表面的沉积性能第58-59页
        5.3.6 PEI/h-SiO_2纳米微球载体的缓释机理第59页
    5.4 本章小结第59-61页
第六章 CS@Avm-PDA@h-SiO_2复合微凝胶的制备及对阿维菌素释放行为研究第61-71页
    6.1 引言第61-62页
    6.2 实验部分第62-63页
        6.2.1 CS@Avm-PDA@h-SiO_2复合微凝胶的制备示意图第62页
        6.2.2 纳米PDA@h-SiO_2微球的制备第62页
        6.2.3 Avm-PDA@h-SiO_2的制备第62页
        6.2.4 CS@Avm-PDA@h-SiO_2复合微凝胶的制备第62-63页
    6.3 结果与讨论第63-69页
        6.3.1 CS@Avm-PDA@h-SiO_2复合微凝胶形貌、结构和表面性质研究第63-66页
            6.3.1.1 红外光谱分析第63-64页
            6.3.1.2 SEM和TEM分析第64-65页
            6.3.1.3 XRD分析第65-66页
        6.3.2 CS@Avm-PDA@h-SiO_2复合微凝胶的稳定性第66页
        6.3.3 CS@Avm-PDA@h-SiO_2复合微凝胶的Avm缓释行为第66-67页
        6.3.4 CS@Avm-PDA@h-SiO_2复合微凝胶紫外光降解行为第67-68页
        6.3.5 CS@Avm-PDA@h-SiO_2复合微凝胶的植物表面润湿性能第68-69页
        6.3.6 CS@Avm-PDA@h-SiO_2复合微凝胶在植物表面的沉积性能第69页
    6.4 本章小结第69-71页
第七章 温度响应性纳米PNIPAm/h-SiO_2载体的制备及对阿维菌素的缓释行为研究第71-79页
    7.1 引言第71-72页
    7.2 实验部分第72-73页
        7.2.1 PNIPAm/h-SiO_2的合成示意图第72页
        7.2.2 γ-巯丙基三甲氧基硅烷(KH590)改性h-SiO_2的制备第72页
        7.2.3 PNIPAm/h-SiO_2载体的制备第72页
        7.2.4 Avm/PNIPAm/h-SiO_2的制备第72-73页
    7.3 结果与讨论第73-76页
        7.3.1 PNIPAm/h-SiO_2纳米载体形貌、结构和表面性质研究第73-74页
            7.3.1.1 红外光谱分析第73-74页
            7.3.1.2 PNIPAm/h-SiO_2纳米载体SEM和TEM分析第74页
        7.3.2 PNIPAm/h-SiO_2载药体系的缓释性能评价第74-75页
        7.3.3 PNIPAm/h-SiO_2载药体系的植物叶片表面润湿性能第75-76页
        7.3.4 PNIPAm/h-SiO_2载药体系在植物叶片表面的沉积性能第76页
    7.4 不同载药体系与植物叶面性能对比第76-78页
        7.4.1 不同载药体系与植物表面润湿性能对比第76-77页
        7.4.2 不同载药体系与植物叶面沉积性能对比第77-78页
    7.5 本章小结第78-79页
第八章 结论与展望第79-81页
    8.1 结论第79-80页
    8.2 展望第80-81页
参考文献第81-91页
作者简介第91-93页
致谢第93-94页
导师评阅表第94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:仿生二氧化锰气凝胶的制备及性能研究
下一篇:黄陵矿区化工用煤资源禀赋及在焦化过程中的作用研究