PLGA微球在壳聚糖支架内的缓释研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-12页 |
1 文献综述 | 第12-27页 |
·药物的控制释放研究概况 | 第12-15页 |
·药物的控制释放 | 第12页 |
·控释技术分类 | 第12-13页 |
·影响蛋白药物释放的因素 | 第13-15页 |
·微球的研究概况 | 第15-20页 |
·微球载体系统 | 第15-16页 |
·微球载体的应用 | 第16-18页 |
·PLGA微球的制备方法 | 第18-20页 |
·组织工程支架材料研究概况 | 第20-26页 |
·组织工程 | 第20页 |
·组织工程支架材料 | 第20-21页 |
·组织工程支架材料种类 | 第21-23页 |
·组织工程支架材料制备方法 | 第23-25页 |
·可控制释放支架研究现状 | 第25-26页 |
·小结 | 第26-27页 |
2 PLGA微球制备的单因素考察 | 第27-40页 |
·实验材料 | 第27-29页 |
·实验药品及试剂 | 第27-28页 |
·缓冲液PBS的配制 | 第28页 |
·实验仪器 | 第28-29页 |
·PLGA微球的制备 | 第29-30页 |
·PLGA微球形态观察 | 第30页 |
·PLGA微球载药率 | 第30页 |
·PLGA微球包封率 | 第30-31页 |
·PLGA微球释放的检测 | 第31页 |
·数据统计分析 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-38页 |
·PLGA微球的形态观察 | 第31-32页 |
·PLGA浓度对微球载药率、包封率和粒径的影响 | 第32-33页 |
·匀浆转速对微球载药率、包封率和粒径的影响 | 第33-34页 |
·外水相浓度对微球载药率、包封率和粒径的影响 | 第34-35页 |
·制备温度对微球粒径的影响 | 第35-36页 |
·BSA浓度对微球载药率和包封率的影响 | 第36页 |
·内水相加入表面活性剂制备PLGA微球 | 第36-37页 |
·外水相添加聚乙烯醇制备PLGA微球 | 第37-38页 |
·PLGA微球释放的检测 | 第38页 |
·小结 | 第38-40页 |
3 PLGA微球的制备及其释放研究 | 第40-47页 |
·PLGA微球最优操作条件的选择 | 第40-41页 |
·PLGA微球的制备 | 第41页 |
·PLGA微球的评价 | 第41-42页 |
·PLGA微球粒径的测定 | 第41-42页 |
·PLGA微球形态学观察 | 第42页 |
·PLGA微球载药率 | 第42页 |
·PLGA微球释放性能研究 | 第42页 |
·数据统计分析 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-46页 |
·PLGA微球最优操作条件的选择 | 第42-44页 |
·PLGA微球的粒径和载药率 | 第44-45页 |
·PLGA微球体外释放性能 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
4 包埋PLGA微球的壳聚糖支架 | 第47-60页 |
·实验材料 | 第47页 |
·实验药品及试剂 | 第47页 |
·缓冲液PBS的配制 | 第47页 |
·实验仪器 | 第47页 |
·壳聚糖支架材料的制备 | 第47-48页 |
·壳聚糖支架的评价 | 第48-49页 |
·支架材料的形态学观察 | 第48页 |
·支架材料孔径的测量 | 第48页 |
·支架材料密度的测定 | 第48页 |
·支架材料孔隙率的测定 | 第48页 |
·支架材料吸水率的测定 | 第48-49页 |
·支架材料降解率的测定 | 第49页 |
·含PLGA微球的壳聚糖支架制备 | 第49-50页 |
·含PLGA微球的壳聚糖支架的评价 | 第50页 |
·含PLGA微球的壳聚糖支架的形态学观察 | 第50页 |
·含PLGA微球的壳聚糖支架释放性能研究 | 第50页 |
·数据统计分析 | 第50页 |
·结果与讨论 | 第50-59页 |
·壳聚糖支架材料结构 | 第50-51页 |
·支架材料性能 | 第51-53页 |
·支架材料外水相BSA浓度 | 第53-54页 |
·支架材料内部BSA浓度 | 第54-56页 |
·BSA向空白壳聚糖支架扩散实验 | 第56-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
附录A 英文缩略语 | 第67-68页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |