首页--工业技术论文--化学工业论文--制药化学工业论文--一般性问题论文--基础理论论文

复合纳米纤维支架载药体系的构建与性能研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第一章 绪论第9-33页
   ·药物的缓释与控释系统概述第9-15页
     ·缓控释制剂概述第9-11页
     ·缓控释制剂的分类第11-12页
     ·缓控释制剂的释药原理第12-15页
   ·静电纺丝概述第15-22页
     ·静电纺丝的基本原理第16-17页
     ·静电纺丝的主要影响因素第17-18页
     ·静电纺丝的主要应用第18-22页
   ·载药纳米纤维支架在缓、控释领域的研究进展第22-24页
     ·载药纳米纤维支架所用材料研究进展第23页
     ·抗生素类药物纳米纤维支架的研究进展第23页
     ·抗癌类药物纳米纤维支架的研究进展第23-24页
     ·生物活性因子纳米纤维支架的研究进展第24页
   ·本课题研究的目的、主要研究内容及意义第24-26页
     ·研究目的第24页
     ·主要研究内容第24-25页
     ·研究意义第25-26页
 参考文献第26-33页
第二章 PLLA 纳米纤维的成型机理和结构调控第33-53页
   ·引言第33页
   ·实验部分第33-36页
     ·实验材料第33-34页
     ·实验仪器第34页
     ·实验方法第34-36页
   ·结果与讨论第36-49页
     ·电纺溶剂体系的确定第36-37页
     ·以丙酮为溶剂分析聚乳酸的纺丝情况第37-40页
     ·以丙酮/二氯甲烷的不同配比为溶剂分析聚乳酸的纺丝情况第40-41页
     ·质量分数对 PLLA 纳米纤维形貌影响第41-43页
     ·纺丝电压对 PLLA 纳米纤维形貌影响第43-44页
     ·接收距离对 PLLA 纳米纤维形貌的影响第44-45页
     ·流量对 PLLA 纳米纤维形貌的影响第45-46页
     ·PLLA 电纺膜的 FT-IR 分析第46-47页
     ·PLLA 电纺膜的结晶情况分析第47-49页
     ·PLLA 电纺膜的动态接触角分析第49页
   ·小结第49-50页
 参考文献第50-53页
第三章 PLLA 纳米纤维负载克拉霉素的制备与缓释性能第53-71页
   ·引言第53页
   ·实验部分第53-56页
     ·实验材料第53-54页
     ·实验仪器第54页
     ·实验方法第54-56页
   ·结论第56-68页
     ·形貌分析第56-58页
     ·红外光谱分析第58-59页
     ·药物在载体中的分散状态分析第59-61页
     ·克拉霉素/聚乳酸复合纤维支架亲水性分析第61-62页
     ·克拉霉素/聚乳酸复合纤维支架释药行为分析第62-68页
   ·本章小结第68页
 参考文献第68-71页
第四章 PLLA 纳米纤维负载卡托普利/氢氯噻嗪的制备与缓释性能第71-87页
   ·引言第71页
   ·实验部分第71-74页
     ·实验材料第71-72页
     ·实验仪器第72页
     ·实验方法第72-74页
   ·结论第74-85页
     ·复合纤维支架的形貌分析第74-77页
     ·复合纤维支架的元素含量分析第77-78页
     ·复合纤维支架的红外分析第78-80页
     ·复合纤维支架的 DSC 分析第80-81页
     ·复合纤维支架的的亲水性分析第81-82页
     ·复合纤维支架的的释药行为分析第82-85页
   ·本章小结第85页
 参考文献第85-87页
第五章 PLLA 磁性复合纳米纤维负载氟尿嘧啶的制备与缓释性能第87-101页
   ·引言第87页
   ·实验部分第87-90页
       ·实验材料第87-88页
     ·实验设备第88页
     ·实验方法第88-90页
   ·结果讨论第90-99页
     ·纳米 Fe304的表征第90-91页
     ·复合纤维支架的形貌分析第91-94页
     ·复合纤维支架的红外分析第94-95页
     ·复合纤维支架的 DSC 分析第95-96页
     ·复合纤维支架的亲水性分析第96-97页
     ·复合纤维支架的磁性分析第97页
     ·磁性纳米复合纤维支架药物释放分析第97-99页
   ·本章小结第99页
 参考文献第99-101页
第六章 结论与展望第101-103页
   ·主要结论第101-102页
   ·展望第102-103页
致谢第103-104页
附录 攻读博士期间发表的论文、专利和项目第104页

论文共104页,点击 下载论文
上一篇:碳基复合纳米纤维的制备、表征及电容性能研究
下一篇:纤维质高效水解关键技术及其在木薯燃料乙醇产业中的应用