摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章 前言 | 第13-26页 |
1.1 表面活性剂有序聚集体 | 第13-16页 |
1.1.1 表面活性剂有序聚集体概述 | 第13-14页 |
1.1.2 表面活性剂有序聚集体作为药物载体的应用 | 第14-16页 |
1.2 药物载体性能及药物释放的研究进展 | 第16-20页 |
1.3 本文的工作意义及主要内容 | 第20-21页 |
1.3.1 本论文的工作意义 | 第20页 |
1.3.2 本论文的主要内容 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-26页 |
第二章 包载芹菜素六角和层状溶致液晶流变性质及其体外释放动力学 | 第26-46页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-30页 |
2.2.1 药品与仪器 | 第27页 |
2.2.2 芹菜素饱和油相的配制 | 第27-28页 |
2.2.3 包载芹菜素溶致液晶的配制 | 第28页 |
2.2.4 流变性质测量 | 第28页 |
2.2.5 载药液晶的体外释放研究 | 第28-29页 |
2.2.6 芹菜素体外释放动力学模型 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-41页 |
2.3.1 流变性质研究 | 第30-35页 |
2.3.1.1 六角相 | 第30-33页 |
2.3.1.2 层状相 | 第33-35页 |
2.3.2 体外释放行为研究 | 第35-40页 |
2.3.2.1 芹菜素标准曲线的建立 | 第35-36页 |
2.3.2.2 精密度试验 | 第36页 |
2.3.2.3 不同温度下的体外释放行为 | 第36-38页 |
2.3.2.4 不同组分条件下的释放行为 | 第38-40页 |
2.3.3 体外释放动力学 | 第40-41页 |
2.4 结论 | 第41-43页 |
参考文献 | 第43-46页 |
第三章 包载芹菜素立方相溶致液晶流变性质及其体外释放动力学 | 第46-61页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验部分 | 第46-49页 |
3.2.1 药品与仪器 | 第46-47页 |
3.2.2 芹菜素饱和油相的配制 | 第47页 |
3.2.3 包载芹菜素溶致液晶的配制 | 第47页 |
3.2.4 流变性质测量 | 第47-48页 |
3.2.5 载药液晶的体外释放研究 | 第48页 |
3.2.6 芹菜素体外释放动力学模型 | 第48-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-58页 |
3.3.1 流变性质研究 | 第49-52页 |
3.3.1.1 立方相 | 第49-52页 |
3.3.2 体外释放行为研究 | 第52-56页 |
3.3.2.1 不同温度下的体外释放行为 | 第52-53页 |
3.3.2.2 不同组分条件下的释放行为 | 第53-55页 |
3.3.2.3 油的比例不同时的释放行为 | 第55-56页 |
3.3.3 体外释放动力学 | 第56-58页 |
3.4 结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
第四章 包载DMY溶致液晶的释放行为及其性能 | 第61-85页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 实验部分 | 第61-63页 |
4.2.1 药品与仪器 | 第61-62页 |
4.2.2 DMY饱和乙酸异戊酯的配制 | 第62页 |
4.2.3 包载DMY溶致液晶的配制 | 第62页 |
4.2.4 流变性质测量 | 第62-63页 |
4.2.5 载药液晶的体外释放研究 | 第63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-83页 |
4.3.1 流变性质 | 第63-75页 |
4.3.1.1 连续温度扫描 | 第63-68页 |
4.3.1.2 油含量不同时载药液晶的剪切粘度和动态扫描 | 第68-72页 |
4.3.1.3 温度对载药液晶剪切粘度和动态扫描的影响 | 第72-75页 |
4.3.2 体外释放行为研究 | 第75-82页 |
4.3.2.1 最大吸收波长建立 | 第75-76页 |
4.3.2.2 标准曲线的建立 | 第76-77页 |
4.3.2.3 温度对DMY体外释放行为的影响 | 第77-79页 |
4.3.2.4 液晶组分对DMY体外释放行为的影响 | 第79-81页 |
4.3.2.5 pH对DMY体外释放行为的影响 | 第81-82页 |
4.3.3 DMY的体外释放动力学 | 第82-83页 |
结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-85页 |
附:作者在硕士期间发表的学术论文 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |