论文目录 | |
摘要 | 第1-6
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ABSTRACT | 第6-13
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第一章 绪论 | 第13-27
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· 靶向给药系统 | 第13-16
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· 靶向制剂的特点 | 第14
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· 靶向药物的释药特点 | 第14
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· 靶向药物的类型 | 第14-15
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· 靶向药物载体的特征 | 第15-16
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· 主动靶向药物 | 第16-17
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· 纳米粒药物载体 | 第17-18
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· 纳米粒载体的特点 | 第17-18
页 |
· 纳米粒载体的分类和材料 | 第18
页 |
· 纳米粒的载药方法 | 第18
页 |
· 空心纳米二氧化硅 | 第18-25
页 |
· 空心球的制备方法 | 第19-24
页 |
· 自组装法 | 第19
页 |
· 超声法 | 第19-20
页 |
· 模板法 | 第20-22
页 |
· 微乳液法 | 第22-23
页 |
· 喷雾干燥法 | 第23-24
页 |
· 模板—界面反应法 | 第24
页 |
· 空心球的结构表征方法 | 第24-25
页 |
· 扫描电镜(SEM) | 第24
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· 扫描电镜(TEM) | 第24
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· X射线衍射(XRD) | 第24
页 |
· X射线光电子能谱(XPS) | 第24
页 |
· 红外光谱(FTIR) | 第24-25
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· 本论文的目的和意义 | 第25-27
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第二章 微乳法制备核-壳型纳米CdS/SiO_2粒子和空心纳米SiO_2球 | 第27-39
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· 引言 | 第27
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· 实验仪器和实验材料 | 第27-28
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· 实验仪器 | 第27-28
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· 实验试剂 | 第28
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· 实验部分 | 第28-30
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· 微乳液的配置 | 第28-29
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· CdS/SiO_2复合颗粒的制备 | 第29
页 |
· 空心SiO_2球的制备 | 第29
页 |
· 产品表征 | 第29-30
页 |
· 结果与讨论 | 第30-38
页 |
· CdS/SiO_2复合颗粒和空心SiO_2球TEM分析和SEM分析 | 第30-35
页 |
· 反应物浓度对产物的影响 | 第30-31
页 |
· 表面活性剂用量对产物的影响 | 第31-32
页 |
· 氨水加入量对产物的影响 | 第32-33
页 |
· 不同反应物对产物的影响 | 第33-34
页 |
· CdS/SiO_2复合颗粒和空心SiO_2球的SEM分析 | 第34-35
页 |
· 空心SiO_2球傅立叶红外光谱分析 | 第35-36
页 |
· CdS/SiO_2复合颗粒及空心SiO_2球的晶相分析 | 第36-37
页 |
· CdS/SiO_2复合颗粒及空心SiO_2球的比表面分析 | 第37
页 |
· 微乳法制备CdS/SiO_2复合颗粒和空心SiO_2形成机理 | 第37-38
页 |
· 小结 | 第38-39
页 |
第三章 无机结合肽与二氧化硅相互作用稳定性的研究 | 第39-45
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· 引言 | 第39
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· 实验仪器和实验试剂材料 | 第39-40
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· 实验仪器 | 第40
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· 实验材料 | 第40
页 |
· 实验部分 | 第40-41
页 |
· 相关溶液的配置 | 第40
页 |
· 二氧化硅与无机结合肽的研究 | 第40-41
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· 结果与讨论 | 第41-43
页 |
· 无机结合肽与二氧化硅结合在超声条件下的稳定性 | 第41-42
页 |
· 无机结合肽与二氧化硅结合在磷酸缓冲液下的稳定性 | 第42
页 |
· 无机结合肽与二氧化硅结合在加热条件下的稳定性 | 第42-43
页 |
· 无机结合肽与二氧化硅结合在振荡下的稳定性 | 第43
页 |
· 无机结合肽与二氧化硅结合的机理 | 第43
页 |
· 小结 | 第43-45
页 |
第四章 空心纳米二氧化硅载药性研究 | 第45-51
页 |
· 引言 | 第45
页 |
· 实验仪器和实验试剂材料 | 第45-46
页 |
· 实验仪器 | 第45
页 |
· 试剂 | 第45-46
页 |
· 实验部分 | 第46-47
页 |
· 测定波长的选择 | 第46
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· 标准曲线绘制 | 第46
页 |
· 二氧化硅的载药实验 | 第46-47
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· 吸附时间对二氧化硅载药的影响 | 第46
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· 药物浓度对二氧化硅载药的影响 | 第46
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· 溶剂对二氧化硅载药的影响 | 第46-47
页 |
· 超声对二氧化硅的影响 | 第47
页 |
· 结果与讨论 | 第47-50
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· 标准曲线绘制 | 第47-48
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· 吸附载药时间的对载药量的影响 | 第48
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· 药物浓度对二氧化硅载药的影响 | 第48-49
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· 溶剂对二氧化硅载药的影响 | 第49
页 |
· 超声对二氧化硅载药的影响 | 第49-50
页 |
· 本章小结 | 第50-51
页 |
第五章 载药空心纳米二氧化硅体外释药研究 | 第51-55
页 |
· 引言 | 第51
页 |
· 实验仪器和实验试剂材料 | 第51-52
页 |
· 实验仪器 | 第51
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· 实验试剂材料 | 第51-52
页 |
· 实验部分 | 第52-53
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· 透析袋的预处理 | 第52
页 |
· 载药二氧化硅的体外释药特性 | 第52-53
页 |
· 结果与讨论 | 第53-54
页 |
· 载药二氧化硅释药特性 | 第53
页 |
· 不同介质中的释药效果 | 第53-54
页 |
· 本章小结 | 第54-55
页 |
第六章 以聚合电解质为模板制备空心二氧化硅 | 第55-59
页 |
· 引言 | 第55
页 |
· 实验仪器和实验试剂材料 | 第55-56
页 |
· 实验仪器 | 第55
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· 实验材料 | 第55-56
页 |
· 实验部分 | 第56
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· 空心SiO_2球的制备 | 第56
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· 产品的表征 | 第56
页 |
· 结果与讨论 | 第56-58
页 |
· 产品的形貌表征 | 第56-57
页 |
· 空心SiO_2球傅立叶红外光谱分析 | 第57-58
页 |
· 模板法制备空心SiO_2球的机理 | 第58
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· 小结 | 第58-59
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第七章 结论 | 第59-61
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第八章 进一步研究建议 | 第61-63
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参考文献 | 第63-67
页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第67-69
页 |
致谢 | 第69-70
页 |
作者和导师简介 | 第70-71
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附件 | 第71-72页 |