T型微通道装置制备单分散壳聚糖微球及其体外释药性能研究
学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第9-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-34页 |
1.1 壳聚糖缓释微球 | 第16-18页 |
1.1.1 高分子微球概述 | 第16-17页 |
1.1.2 壳聚糖 | 第17-18页 |
1.2 微球的制备方法 | 第18-22页 |
1.2.1 乳化交联法 | 第18-19页 |
1.2.2 溶剂挥发法 | 第19-20页 |
1.2.3 相分离法 | 第20-21页 |
1.2.4 盐析法 | 第21页 |
1.2.5 喷雾干燥法 | 第21-22页 |
1.3 微流控技术制备单分散微球 | 第22-27页 |
1.3.1 微流控技术 | 第22-23页 |
1.3.2 微流控装置(微流芯片) | 第23-25页 |
1.3.3 微分散过程基本流型 | 第25-27页 |
1.4 缓释机理 | 第27-30页 |
1.4.1 壳聚糖缓释机理 | 第27页 |
1.4.2 扩散支配型缓释机理 | 第27-28页 |
1.4.3 溶胀支配型缓释机理 | 第28-29页 |
1.4.4 降解支配型缓释机理 | 第29-30页 |
1.5 模型药物5-氟尿嘧啶 | 第30-33页 |
1.5.1 5-氟尿嘧啶的物理化学性质 | 第30-31页 |
1.5.2 5-氟尿嘧啶的药理作用 | 第31页 |
1.5.3 5-氟尿嘧啶缓释研究进展 | 第31-33页 |
1.6 本文的研究内容和目的意义 | 第33-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-42页 |
2.1 实验主要试剂与仪器 | 第34-35页 |
2.2 单分散壳聚糖微球的制备与表征 | 第35-37页 |
2.2.1 单分散壳聚糖微球的制备 | 第35-36页 |
2.2.2 单分散壳聚糖微球的表征 | 第36-37页 |
2.3 载药微球体外药物释放实验 | 第37页 |
2.4 实验分析方法和数据处理 | 第37-42页 |
2.4.1 5-氟尿嘧啶检测波长的测定 | 第37-39页 |
2.4.2 5-氟尿嘧啶标准曲线的绘制 | 第39-41页 |
2.4.3 实验数据处理 | 第41-42页 |
第三章 T-型微通道制备单分散微球 | 第42-58页 |
3.1 微通道内流型的研究 | 第42-46页 |
3.1.1 液-液两相流型的考察 | 第42-44页 |
3.1.2 表面活性剂对流型的影响 | 第44页 |
3.1.3 两相流量对流型的影响 | 第44-46页 |
3.2 液滴尺寸影响因素的研究 | 第46-51页 |
3.2.1 两相流量变化对液滴直径的影响 | 第46-49页 |
3.2.2 表面活性剂浓度对液滴直径的影响 | 第49页 |
3.2.3 壳聚糖浓度对液滴直径的影响 | 第49-51页 |
3.3 单分散壳聚糖微球的表征 | 第51-55页 |
3.3.1 光学显微表征 | 第51-52页 |
3.3.2 扫描电镜(SEM)表征 | 第52-53页 |
3.3.3 红外(FTIR)表征 | 第53-54页 |
3.3.4 X-射线衍射(XRD)表征 | 第54-55页 |
3.4 单分散壳聚糖微球的粒度分布 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 壳聚糖载药微球缓释性能研究 | 第58-80页 |
4.1 壳聚糖载药微球缓释性能 | 第58-67页 |
4.1.1 实验材料对缓释效果影响 | 第58-60页 |
4.1.2 制备条件对载药微球缓释性能的影响 | 第60-67页 |
4.2 壳聚糖载药微球的表征 | 第67-71页 |
4.2.1 扫描电镜(SEM)表征 | 第68页 |
4.2.2 红外(FTIR)表征 | 第68-70页 |
4.2.3 X-射线衍射(XRD)表征 | 第70-71页 |
4.3 复合微球的制备及其缓释性能 | 第71-75页 |
4.3.1 共混型复合微球的制备及其缓释性能 | 第71-74页 |
4.3.2 核壳型复合微球的制备及其缓释性能 | 第74-75页 |
4.4 载药微球体外释药动力学模型 | 第75-79页 |
4.4.1 动力学模型数学公式 | 第75-76页 |
4.4.2 动力学模型拟合 | 第76-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第90-92页 |
作者和导师简介 | 第92-93页 |
附件 | 第93-94页 |