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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

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