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载环孢素A海藻酸钙/壳聚糖缓释微球的研制

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第一章 绪论第9-19页
   ·器官移植现状与问题第9-10页
     ·现状与意义第9页
     ·问题与对策第9-10页
   ·环孢素特性与问题第10-11页
     ·环孢素结构与性质第10-11页
     ·环孢素的作用机制第11页
     ·环孢素的副作用第11页
   ·环孢素新剂型研究进展第11-13页
     ·环孢素脂质体第12页
     ·环孢素聚合物胶束第12页
     ·环孢素微乳第12-13页
     ·环孢素纳米粒第13页
     ·环孢素微球第13页
   ·基于海藻酸盐-壳聚糖的微球制备工艺第13-16页
     ·材料特性第13-15页
     ·制备方法第15-16页
   ·载药微球处方优化技术第16-18页
     ·中心复合设计-响应面法第16-17页
     ·人工神经网络模型第17-18页
   ·论文工作设想第18-19页
第二章 载环孢素海藻酸钙/壳聚糖微球体外分析方法的建立第19-24页
   ·实验第19-20页
     ·实验材料第19页
     ·实验仪器第19页
     ·实验方法第19-20页
   ·结果与讨论第20-22页
     ·色谱条件第20页
     ·柱温的选择第20-21页
     ·专属性实验第21页
     ·标准曲线的绘制第21-22页
     ·方法的准确度和精密度第22页
   ·本章结论第22-24页
第三章 载环孢素海藻酸钙/壳聚糖微球制备工艺优化第24-52页
   ·实验第24-26页
     ·实验材料第24页
     ·实验仪器第24-25页
     ·实验方法第25-26页
       ·载环孢素海藻酸钙凝胶微球的制备第25页
       ·载环孢素海藻酸钙-壳聚糖微球的制备第25页
       ·药物包封率的测定第25-26页
   ·实验设计第26-29页
     ·Plackett-Burman实验第26页
     ·最陡爬坡实验第26-27页
     ·中心组合实验第27页
     ·人工神经网络模型第27-29页
   ·结果与讨论第29-50页
     ·处方的选择第29-31页
     ·Plackeet-Burman法确定显著影响因子第31-33页
     ·最陡爬坡试验第33页
     ·中心组合设计的响应面分析第33-40页
     ·人工神经网络建模第40-49页
       ·神经网络结构第40-41页
       ·网络参数调整第41-42页
       ·神经网络训练结果第42-44页
       ·BP模型与标准多项式回归方程预测比较第44-46页
       ·工艺参数的优化第46-49页
     ·质量评价第49-50页
       ·包封率和载药量第49页
       ·外观形态第49-50页
       ·最优工艺条件下制备的载药微球的粒径及粒径分布第50页
   ·本章结论第50-52页
第四章 载环孢素海藻酸钙/壳聚糖微球体外释放规律研究第52-71页
   ·实验第52-54页
     ·实验材料第52-53页
     ·实验仪器第53页
     ·实验方法第53-54页
       ·载环孢素海藻酸钙/壳聚糖微球的制备第53页
       ·含量测定的色谱条件第53页
       ·体外释放度测定第53-54页
       ·溶胀率的测定第54页
   ·结果与讨论第54-68页
     ·释放介质的选择第54-55页
     ·体外释放曲线第55-56页
     ·释药动力学解析第56-64页
       ·零级动力学模型拟合第57页
       ·单指数模型拟合第57-58页
       ·Higuchi模型拟合第58-59页
       ·Hixcon-Crowell模型拟合第59页
       ·Niebergull模型拟合第59页
       ·Ritger-Peppas模型拟合第59-60页
       ·Harlnad模型拟合第60-62页
       ·Weibull模型拟合第62-63页
       ·Logistic模型拟合第63页
       ·双指数双相动力学模型拟合第63-64页
       ·数学模型的确定第64页
     ·不同pH值介质对药物释放的影响第64-66页
     ·海藻酸钙-壳聚糖微球在不同pH介质中的溶胀曲线第66-67页
     ·释药机理分析第67-68页
   ·本章结论第68-71页
总结第71-73页
参考文献第73-79页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第79-81页
致谢第81页

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