摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 前言 | 第10-28页 |
1.1 多重智能响应材料 | 第10-19页 |
1.1.1 多重智能响应聚合物概述 | 第10-15页 |
1.1.2 智能响应LbL微胶囊的概述 | 第15-19页 |
1.2 LbL微胶囊在智能响应药物控释领域的应用 | 第19-23页 |
1.2.1 pH响应性释放 | 第20-21页 |
1.2.2 温度响应性释放 | 第21-22页 |
1.2.3 光响应性释放 | 第22-23页 |
1.3 课题的提出 | 第23-26页 |
1.3.1 金纳米颗粒(AuNPs)的引入 | 第23-24页 |
1.3.2 脂肪族聚胺聚氨酯 | 第24-25页 |
1.3.3 HAP中空微球的引入 | 第25-26页 |
1.4 课题的研究内容 | 第26-27页 |
1.4.1 PUA/PSS/Au微胶囊的制备及药物释放行为研究 | 第26页 |
1.4.2 HAP/PUA/PSS/Au中空微球的制备及药物释放行为研究 | 第26-27页 |
1.5 课题创新点 | 第27-28页 |
2 材料与仪器 | 第28-30页 |
2.1 化学试剂 | 第28-29页 |
2.2 实验分析仪器 | 第29-30页 |
3 PUA/PSS/Au微胶囊的制备及性能 | 第30-46页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 微胶囊的制备 | 第30-32页 |
3.2.1 MnCO_3(HA) 微粒的制备 | 第30-31页 |
3.2.2 金纳米粒子的制备 | 第31页 |
3.2.3 PUA/PSS/Au微胶囊的制备 | 第31-32页 |
3.3 微胶囊的结构表征 | 第32页 |
3.3.1 场发射扫描电镜(FESEM) | 第32页 |
3.3.2 透射电镜(TEM) | 第32页 |
3.3.3 Zeta电位(ζ-potential) | 第32页 |
3.4 微胶囊的性能研究 | 第32-36页 |
3.4.1 载药 | 第32页 |
3.4.2 药物释放缓冲溶液的配制 | 第32-33页 |
3.4.3 DOX最大吸收波长的选择 | 第33页 |
3.4.4 DOX标准工作曲线的绘制 | 第33-34页 |
3.4.5 样品的载药量及载药效率的测定 | 第34页 |
3.4.6 微胶囊的药物释放性能研究 | 第34-35页 |
3.4.7 微胶囊的药物释放动力学研究 | 第35-36页 |
3.5 实验结果与讨论 | 第36-45页 |
3.5.1 金纳米的聚集 | 第36-37页 |
3.5.2 PUA/PSS/Au微胶囊的结构表征 | 第37-40页 |
3.5.3 微胶囊的药物释放性能研究 | 第40-43页 |
3.5.4 微胶囊的药物释放动力学 | 第43-45页 |
3.6 小结 | 第45-46页 |
4 HAP/PUA/PSS/Au中空杂化微球的制备及表征 | 第46-63页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 材料的制备 | 第46-47页 |
4.2.1 HAP微球的制备 | 第46-47页 |
4.2.2 HAP/PUA/PSS/Au中空杂化微球的制备 | 第47页 |
4.3 材料的结构表征 | 第47-48页 |
4.3.1 场发射扫描电镜(FESEM) | 第47-48页 |
4.3.2 傅里叶红外光谱(FT-IR) | 第48页 |
4.3.3 透射电镜(TEM) | 第48页 |
4.3.4 能量色散X射线光谱仪(EDX) | 第48页 |
4.3.5 Zeta电位(ζ-potential) | 第48页 |
4.3.6 X射线衍射(XRD) | 第48页 |
4.3.7 热重分析(TG) | 第48页 |
4.4 微球的药物释放性能研究 | 第48-50页 |
4.4.1 载药 | 第48-49页 |
4.4.2 药物释放缓冲溶液的配制 | 第49页 |
4.4.3 杂化微球的药物释放性能测定 | 第49-50页 |
4.4.4 杂化材料的药物释放动力学研究 | 第50页 |
4.5 实验结果与讨论 | 第50-62页 |
4.5.1 HAP/PUA/PSS/Au中空杂化材料的表征 | 第50-55页 |
4.5.2 DOX的负载 | 第55-56页 |
4.5.3 HAP/PUA/PSS/Au中空杂化材料的药物释放行为研究 | 第56-59页 |
4.5.4 HAP/PUA/PSS/Au中空微球药物释放动力学 | 第59-62页 |
4.6 小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
个人简历 | 第73-74页 |
硕士期间参与及发表论文 | 第74页 |