亚临界水法制备醋酸甲地孕酮超细颗粒的研究
学位论文数据集 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一章 文献综述 | 第15-37页 |
·纳米技术 | 第15页 |
·纳米药物 | 第15页 |
·纳米药物的优势 | 第15-17页 |
·实现药物控释 | 第16页 |
·增加药物靶向性和定位 | 第16-17页 |
·提高水难溶性药物溶出速率 | 第17页 |
·纳米药物制备技术 | 第17-24页 |
·“自上而下”的技术 | 第17-20页 |
·气流粉碎法 | 第17-18页 |
·高压均质法 | 第18-19页 |
·介质研磨法 | 第19-20页 |
·“自下而上”的技术 | 第20-24页 |
·喷雾干燥技术 | 第20-21页 |
·喷雾-冷冻干燥技术 | 第21页 |
·超临界流体技术 | 第21-22页 |
·反溶剂沉淀法 | 第22页 |
·沉淀转化法 | 第22页 |
·水热法 | 第22-23页 |
·溶胶—凝胶法 | 第23页 |
·喷雾热分解法 | 第23-24页 |
·SBCW技术简介 | 第24-35页 |
·SBCW的介绍 | 第24-25页 |
·SBCW萃取 | 第25-27页 |
·SBCW萃取的简介 | 第25页 |
·SBCW萃取在环境样品测试中的应用 | 第25-26页 |
·SBCW萃取在食品工业中的应用 | 第26页 |
·SBCW提取植物无机成分 | 第26-27页 |
·SBCW法提取水难溶性药物 | 第27页 |
·水难溶性药物在SBCW中溶解度的模型 | 第27-33页 |
·UNIFAC模型 | 第28-30页 |
·纯组分性质模型 | 第30-32页 |
·介电常数模型 | 第32页 |
·温度模型 | 第32-33页 |
·超细颗粒的结晶理论 | 第33-35页 |
·颗粒结晶过程的介绍 | 第33页 |
·过饱和度对结晶过程的影响 | 第33-35页 |
·本文的研究意义 | 第35页 |
·本文的研究内容 | 第35-37页 |
第二章 MA在SBCW中溶解度的研究 | 第37-53页 |
·实验原料和仪器 | 第37-38页 |
·实验原料 | 第37-38页 |
·仪器设备 | 第38页 |
·实验装置的搭建与改进 | 第38-42页 |
·实验装置的搭建 | 第38-39页 |
·实验装置的改进 | 第39-42页 |
·溶解度的测定 | 第42-43页 |
·测定溶解度的装置流程 | 第42-43页 |
·溶解度测定方法 | 第43页 |
·浓度-吸光度标准曲线的测定 | 第43-44页 |
·MA在SBCW中溶解度的计算方法 | 第44-45页 |
·溶解度计算概述 | 第44页 |
·SBCW的质量 | 第44-45页 |
·MA在SBCW中溶解度的影响因素 | 第45-50页 |
·影响因素概述 | 第45页 |
·溶解度与平衡时间的关系 | 第45-48页 |
·压力的影响 | 第48-49页 |
·温度的影响 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-53页 |
第三章 MA在SBCW中溶解度的模型研究 | 第53-59页 |
·溶解度模型简介 | 第53页 |
·温度模型 | 第53-54页 |
·介电常数模型 | 第54-56页 |
·溶解度模型分析 | 第56页 |
·本章小结 | 第56-59页 |
第四章 SBCW法制备MA超细颗粒 | 第59-71页 |
·实验流程 | 第59页 |
·温度的影响 | 第59-61页 |
·体积比的影响 | 第61-62页 |
·表面活性剂的影响 | 第62-67页 |
·表面活性剂的介绍 | 第62页 |
·不同表面活性剂的影响 | 第62-67页 |
·油酸钠对颗粒形貌的影响 | 第63页 |
·PEG对颗粒形貌的影响 | 第63-64页 |
·HPMC对颗粒形貌的影响 | 第64-66页 |
·PVP对颗粒形貌的影响 | 第66-67页 |
·MA颗粒的表征和分析 | 第67-70页 |
·扫描电镜分析 | 第67页 |
·红外分析 | 第67-68页 |
·XRD分析 | 第68-69页 |
·体外溶出测试 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第五章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第79-81页 |
导师及作者介绍 | 第81-82页 |
附录 | 第82-83页 |