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纳米中药的制备及性能研究

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纳米中药的制备及性能研究
论文目录
 
第一章 前言第14-50 页
  · 概述第14-15 页
  · 中药现代化的内涵和发展趋势第15-21 页
    · 中药研究开发的现状第15-17 页
    · 中药现代化的内涵第17-18 页
    · 中药现代化的发展方向第18-21 页
      · 中药基础研究的现代化第19-20 页
      · 中药材生产和中药饮片炮制加工的现代化第20-21 页
      · 中药生产工艺研究的现代化第21 页
      · 中药各种标准规范的现代化第21 页
      · 中药信息的现代化第21 页
  · 纳米药物的功能特点与优势第21-26 页
  · 纳米中药与现代中药研究第26-35 页
    · 矿物中药和难溶性中药的纳米化第29-30 页
    · 应用于中药的纳米微囊技术第30-32 页
    · 应用于中药的纳米微乳技术第32-35 页
  · 本课题研究的内容、意义以及创新之处第35-50 页
第二章 纳米炉甘石的制备与性能研究第50-75 页
  · 炉甘石成分分析及其抑菌活性研究第52-61 页
    · 实验部分第53-55 页
      · 材料与仪器第53 页
      · 实验样品的制备第53-54 页
      · 炉甘石成分分析第54 页
      · 炉甘石及其成分的表征方法第54 页
      · 炉甘石及其成分的抑菌活性实验第54-55 页
    · 结果与讨论第55-61 页
      · 煅烧温度与时间对炉甘石粒径的影响第55 页
      · 碱式碳酸锌合成机理分析第55-56 页
      · 炉甘石活性成分分析第56-57 页
      · 炉甘石及其成分的表征第57-58 页
      · 氧化锌最低抑菌浓度(MIC)分析第58-60 页
      · 炉甘石抑菌活性分析第60-61 页
  · 炉甘石炮制机理研究第61-66 页
    · 实验部分第61-63 页
      · 材料与仪器第61-62 页
      · 炉甘石中氧化锌含量测定第62 页
      · 炉甘石的热重分析第62 页
      · 炉甘石煅烧实验第62 页
      · 纳米碱式碳酸锌与氧化锌的合成第62-63 页
      · 纳米碱式碳酸锌与氧化锌的粒径分析第63 页
      · 纳米炉甘石制备第63 页
      · 炉甘石抑菌试验第63 页
    · 结果与讨论第63-66 页
      · 煅烧温度对炉甘石中氧化锌含量的影响第63-64 页
      · 煅烧时间对炉甘石粒径的影响第64-65 页
      · 氧化锌的含量与粒径对炉甘石抑菌活性的影响第65-66 页
      · 传统炮制方法对炉甘石疗效的影响第66 页
  · 纳米炉甘石凝胶的制备研究第66-70 页
    · 实验部分第67-69 页
      · 仪器与药品第67 页
      · 纳米炉甘石的制备与粒径分析第67 页
      · 纳米炉甘石凝胶的制备第67-68 页
      · 炉甘石洗剂的制备第68 页
      · 纳米炉甘石凝胶抑菌活性试验第68-69 页
    · 结果与讨论第69-70 页
  · 本章小结第70-75 页
第三章 硫磺纳米粒子的液相合成与应用研究第75-118 页
  · 液相沉淀法合成硫磺纳米粒子第79-88 页
    · 实验部分第80-81 页
      · 材料与仪器第80 页
      · 硫磺纳米粒子的合成第80-81 页
      · 硫磺粒子的表征第81 页
      · 硫磺纳米粒子的分散性实验第81 页
    · 结果与讨论第81-88 页
      · 硫磺纳米粒子合成机理分析第81-82 页
      · 多硫化钠溶液的稳定性对硫磺粒径的影响第82 页
      · 酸性沉淀剂和反应终点pH 对硫磺粒径的影响第82-83 页
      · 反应物浓度对硫磺粒径的影响第83-84 页
      · 分散剂与洗涤溶剂对硫磺粒径的影响第84-85 页
      · 硫磺粒子粒径分析第85 页
      · 硫磺粒子TEM 分析第85-86 页
      · 硫磺粒子XRD 分析第86-87 页
      · 硫磺粒子IR 分析第87 页
      · 硫磺粒子TGA 分析第87-88 页
      · 硫磺纳米粒子的分散性分析第88 页
  · 反相微乳液法合成硫磺纳米粒子第88-95 页
    · 实验部分第90-92 页
      · 材料与仪器第90 页
      · 多硫化钠溶液的制备第90-91 页
      · 微乳的制备第91 页
      · 硫磺纳米粒子的合成第91 页
      · 硫磺粒子的表征第91-92 页
    · 结果与讨论第92-95 页
      · 微乳系统的制备分析第92 页
      · 无机反应物对硫磺粒径的影响第92-93 页
      · 硫磺粒子XRD 分析第93-94 页
      · 硫磺粒子TEM 观察第94-95 页
  · 硫磺纳米粒子的表面修饰研究第95-102 页
    · 实验部分第96-97 页
      · 材料与仪器第96-97 页
      · 表面修饰硫磺纳米粒子的制备第97 页
      · 表面修饰硫磺纳米粒子的表征第97 页
    · 结果与讨论第97-102 页
      · 表面修饰剂与硫磺粒子粒径及亲水性考察第97-98 页
      · 分离方法对OP 修饰硫磺粒子粒径的影响第98 页
      · PVA 用量对硫磺粒子粒径的影响第98-99 页
      · PVP 用量对硫磺粒子粒径的影响第99-100 页
      · pH 对 PVP 修饰硫磺粒子粒径的影响第100 页
      · PVP 修饰硫磺纳米粒子的稳定性与分散性第100 页
      · 硫磺粒子的表征第100-102 页
  · 纳米硫磺凝胶剂的制备研究第102-105 页
    · 实验部分第103-104 页
      · 材料与仪器第103 页
      · 纳米硫磺凝胶剂的制备第103-104 页
    · 结果与讨论第104-105 页
  · 纳米硫磺在医药和化工领域中的应用第105-107 页
  · 本章小结第107-118 页
第四章 月见草油与Γ-亚麻酸的纳米粉末化研究第118-145 页
  · 月见草油/Β-环糊精包合物的制备研究第121-126 页
    · 实验部分第122-124 页
      · 材料与仪器第122 页
      · 富集月见草油(EEPO)的制备第122 页
      · EEPO/β-环糊精(β-CD)包合物的制备第122-123 页
      · γ-亚麻酸(GLA)含量的测定第123 页
      · EEPO 空白回收率的测定第123 页
      · 包合物中EEPO 含量的测定第123-124 页
    · 结果与讨论第124-126 页
      · β-CD 与 EEPO 的比例与包合效果考察第124 页
      · β-CD 用量对包合效果的影响第124-125 页
      · 包合温度对包合物的影响第125-126 页
      · 包合时间对包合物的影响第126 页
  · Γ-亚麻酸甲酯/Β-环糊精超分子化合物的制备与结构研究第126-133 页
    · 实验部分第127-128 页
      · 材料与仪器第127 页
      · GLAM/β-CD 超分子化合物的制备第127-128 页
      · GLAM 与β-CD 超分子化合物的表征第128 页
    · 结果与讨论第128-133 页
      · β-CD 对 GLAM 的包络作用第128-129 页
      · IR 分析第129-130 页
      · XRD 分析第130-131 页
      · TG 分析第131-132 页
      · 超分子化合物的结构模型第132-133 页
  · Γ-亚麻酸甲酯微囊的制备研究第133-137 页
    · 实验部分第134-135 页
      · 材料与仪器第134 页
      · 复凝聚法制备γ-亚麻酸甲酯(GLAM)纳米微囊第134 页
      · GLAM 微囊中 GLAM 含量的测定第134-135 页
      · 乳化-溶剂扩散法制备GLAM 纳米微囊第135 页
    · 结果与讨论第135-137 页
      · 影响微囊粒径大小的因素第135-136 页
      · 微囊中GLAM 的稳定性分析第136 页
      · 溶剂对乳化-溶剂扩散法制备微囊的影响第136-137 页
      · 乳化-溶剂扩散法制备微囊的优势第137 页
  · 油性中药粉末化产品的应用探讨第137-139 页
    · EEPO/β-CD 包合物的应用第137-138 页
    · GLAM/β-CD 超分子化合物的应用第138 页
    · γ-亚麻酸微囊的应用第138-139 页
  · 本章小结第139-145 页
第五章 Γ-亚麻酸纳米微乳的制备研究第145-165 页
  · 水包油型Γ-亚麻酸微乳的制备与稳定性考察第147-153 页
    · 实验部分第147-148 页
      · 材料与仪器第147 页
      · 微乳的制备第147-148 页
      · 微乳的表征第148 页
      · 微乳的稳定性考察第148 页
    · 结果与讨论第148-153 页
      · 聚山梨酯的用量对GLAM 微乳粒径的影响第148-149 页
      · 聚山梨酯与GLAM 的比例对GLAM 微乳的影响第149-150 页
      · PEG-400 对 GLAM 微乳的影响第150-151 页
      · GLAM 微乳的 IR 分析第151 页
      · GLAM 微乳的 TEM 分析第151-152 页
      · GLAM 微乳的稳定性考察第152-153 页
  · Γ-亚麻酸乙酯的合成研究第153-159 页
    · 实验部分第154-156 页
      · 材料与仪器第154 页
      · 皂化反应第154-155 页
      · 尿素包合第155 页
      · GLA 柱层析第155 页
      · 酯化反应第155-156 页
    · 结果与讨论第156-159 页
      · 尿素包合法原理第156-157 页
      · 反应时间对酯化反应的影响第157-158 页
      · 盐酸浓度对酯化反应的影响第158 页
      · 酸性溶媒对酯化反应的影响第158 页
      · 反应底物浓度对酯化反应的影响第158-159 页
  · 微乳和Γ-亚麻酸乙酯的应用分析第159-160 页
    · 微乳在医药领域中的应用第159 页
    · γ-亚麻酸乙酯在医药领域中的应用第159-160 页
  · 本章小结第160-165 页
第六章 纳米技术应用于中药现代化研究的展望第165-169 页
  · 中药现代化研究的突破方向第165-166 页
  · 纳米中药制剂的发展趋势第166-167 页
  · 中药复方纳米化研究的前景第167-169 页
致谢第169-170 页
攻读博士学位期间发表的论文和科研项目第170-171 页
中文摘要第171-174 页
Abstract第174-177 页

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