导读:本文包含了微球特性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:乙酸,羟基,封闭剂,渤海,紫杉醇,特性,蒺藜。
微球特性论文文献综述
吴江,沈鹏,张少锋[1](2019)在《兼具细胞募集特性的双层缓释纳米微球的构建及其释药性能的研究》一文中研究指出目的:构建搭载基质细胞衍生因子1(SDF-1)和人骨形态发生蛋白2(rhBMP-2)的双层纳米微球缓释系统,研究其体外释药特性。方法:采用乳化-溶剂挥发法,以聚乳酸和壳聚糖为基本载体材料,制备仅包载rhBMP-2和SDF-1的双层缓释纳米微球,并在制得的内层聚乳酸纳米微球的基础上,加载pH敏感腙键和OPG构(本文来源于《2019年中华口腔医学会口腔材料专业委员会第十四次全国口腔材料学术年会论文集》期刊2019-10-29)
程小刚,余擎[2](2019)在《长效抗菌生物玻璃纳米微球根管封闭剂的合成及相关特性研究》一文中研究指出目的:抗菌根管封闭剂在清除感染根管内感染的过程中起着举足轻重的作用。它可以防止根管治疗后根管再感染的发生,从而有效提高根管治疗的长期成功率。本研究旨在研发一种同时具备有效长期抗菌作用和良好生物相容性的新型根管封闭剂。方法:鉴于二氧化硅生物玻璃优越的生物相容性,本研究用其作为新型根管封闭剂的基底材料。甲基丙烯酸酯季铵盐具备广谱有效的抗菌作用,所以它被用作新型封闭剂的抗菌成分。以溴化十六烷基叁甲铵为水解反应催化剂和表面活性剂,本研究首先采用溶胶-凝胶技术合成二氧化硅生物玻璃纳米微球。同时,利用加成反应(带碳碳双键叔胺+卤代烷)合成一系列不同侧链烷基长度的甲基丙烯酸酯季铵盐。再通过两步反应法(生物玻璃表面修饰+自由基聚合反应)将聚甲基丙烯酸酯季铵盐接枝到二氧化硅生物玻璃纳米微球表面以获取新型根管封闭剂。最后,使用直接接触法测定新型根管封闭剂对感染根管内常见致病菌的抗菌作用;同时测定其体内炎症反应作用和体外生物相容性。结果:合成的二氧化硅生物玻璃为单分散的球形形态,平均直径为181纳米。与叁种商用根管封闭剂(ProRoot MTA,Endomethasone C and AH Plus),本研究所合成新型根管封闭剂对粪肠球菌,变形链球菌和血链球菌具备最有效的长期(28天)抗菌作用,同时具备最好的生物相容性和最轻的炎症反应作用。结论:本研究所合成新型根管封闭剂有希望被用作一种抗菌根管封闭剂。(本文来源于《2019年中华口腔医学会老年口腔医学专业委员会第十四次全国老年口腔医学学术年会论文汇编》期刊2019-10-15)
潘俊英,闫暾,宋淼,刘全礼,宋晓玲[3](2019)在《蒺藜总皂苷PLGA缓释微球的制备及体外释药特性的研究》一文中研究指出目的:探索蒺藜皂苷缓释微球的最佳制备工艺并对其体外释药特性进行研究。方法:采用W/O/W乳化-溶剂蒸发法制备蒺藜皂苷微球,以微球的包封率、载药量为评价指标,正交试验设计进行工艺筛选,并对微球体外释放进行评价。结果:制备的蒺藜皂苷微球平均粒径为(15.42±4.72)μm,包封率为(58.45±4.81)%,载药量为(24.56±3.32)%,蒺藜皂苷微球可在pH为7.4的溶液中均匀缓慢释放。结论:该制备工艺合理,微球的粒径均匀,蒺藜皂苷的包封率较高,缓释效果明显。(本文来源于《内蒙古中医药》期刊2019年07期)
陈鑫,李翔,罗晓健,刘微[4](2019)在《紫杉醇-索拉非尼-聚乳酸-羟基乙酸载药栓塞微球的制备及体外释药特性研究》一文中研究指出目的:制备紫杉醇-索拉非尼-聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)载药栓塞微球,建立其含量的测定方法,并考察其体外释药特性。方法:采用乳化-溶剂挥发法制备紫杉醇-索拉非尼-PLGA载药栓塞微球。采用高效液相色谱法测定微球中紫杉醇、索拉非尼的含量并计算载药量及包封率,色谱柱为Agilent TC-C_(18),流动相为水-乙腈(40∶60,V/V),流速为1.0 mL/min,检测波长为228 nm,柱温为28℃,进样量为10μL。采用光学显微镜、扫描电镜观察微球的形态,采用激光粒度仪测定微球的粒径;采用高效液相色谱法测定生理温度(37℃)下紫杉醇、索拉非尼的释放度;采用阿伦尼乌斯方程预测37℃下的反应速率常数,并与实测(37℃)值进行比较。结果:紫杉醇、索拉非尼的检测质量浓度线性范围均为2.0~400.0μg/mL(r均为0.999 6);定量限分别为1.902 6、1.890 2μg/mL,检测限分别为0.985 5、1.264 5μg/mL;精密度、稳定性、重复性试验的RSD均小于2%;回收率分别为99.00%~102.91%(RSD=1.12%,n=9)、98.39%~102.96%(RSD=1.94%,n=9)。所得微球形态圆整,表面光滑无粘连、无突起,平均粒径为(139±1.16)μm;紫杉醇、索拉非尼的载药量分别为1.12%、0.85%,包封率分别为73.11%、58.65%;在37℃下,41 d内累积释放度分别为(71.83±3.96)%、(81.44±6.02)%;紫杉醇、索拉非尼预测反应速率常数与实测值相对标准偏差的RSD<10%,相似因子分别为83.53、73.95。结论:成功制得紫杉醇-索拉非尼-PLGA载药栓塞微球,其形态较好,且具有较好的缓释作用;预测释放度曲线与实测释放度曲线相关性较好;所建含量测定方法操作简便、稳定性较好。(本文来源于《中国药房》期刊2019年10期)
傅小明,倪宗铭,方颖,杨在志,孙虎[5](2019)在《M-ZrO_2微球的制备及其光吸收特性》一文中研究指出以碱式碳酸锆(Zr CO_3(OH)_2·Zr O_2)为锆源,Zr CO_3(OH)_2·Zr O_2在空气中热重-热差(TG-DTA)分析为依据,利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)和紫外-可见分光光度计(UV-Vis)分别表征了Zr CO_3(OH)_2·Zr O_2在空气中热分解产物的物相、形貌和光吸收特性。研究结果表明,Zr CO_3(OH)_2·Zr O_2在空气中的热分解过程主要分为两个阶段,第一阶段是在室温~200℃之间Zr CO_3(OH)_2·Zr O_2受热失去OH~-生成Zr CO_3.Zr O_2,第二阶段是在200~800℃范围内Zr CO_3经过受热分解生产了M-Zr O_2,其形貌"遗传"了Zr CO_3(OH)_2·Zr O_2的原始形貌。在900℃下保温15 min获得了M-ZrO_2微球。M-ZrO_2微球具有"红移"现象。(本文来源于《广州化工》期刊2019年10期)
吴铄珺,刘文雅,王曙东[6](2019)在《壳寡糖修饰的盐酸川芎嗪mPEG-PLGA微球的制备及体外释放特性》一文中研究指出目的以单甲氧基聚乙二醇-聚乳酸羟基乙酸共聚物(mPEG-PLGA)为载体制备盐酸川芎嗪(TMPH)微球,用壳寡糖(COS)对微球进行修饰,并对其包封前后的体外药物释放行为进行考察。方法采用复乳-溶剂挥发法制备壳寡糖修饰的盐酸川芎嗪缓释微球,通过单因素试验,以包封率为评价指标,考察影响微球质量的因素,采用正交试验进行优化,筛选出最佳的处方,并进行体外释药性能的考察。结果 mPEG-PLGA浓度为50 g/L,药物浓度为30 g/L,内水相/油相比为1:10,外水相油相比为4:1,最佳处方制备的盐酸川芎嗪微球表面光滑圆整,包封率在60%以上。经壳寡糖修饰后微球突释效应减少。结论以mPEG-PLGA为载体材料,采用复乳-溶剂挥发法可以制备包封率较高的盐酸川芎嗪微球,壳寡糖修饰有减小突释效应的作用。(本文来源于《东南国防医药》期刊2019年03期)
余璇[7](2019)在《基于高Q值微球谐振腔的非线性特性研究》一文中研究指出回音壁模式的光学谐振腔中,光子沿谐振腔内壁不断发生全反射从而形成谐振模式。高品质因数的谐振腔因为其损耗低、模式体积小和易集成等特性,能够明显的加强谐振腔中物质和光子的互相作用,低功率的泵浦光作为输入光源时,满足腔中谐振条件的泵浦光,能够沿谐振腔循环传输,使得谐振腔中的能量密度极大,大大的降低腔中非线性效应发生的阈值,使得其在非线性光子学、腔量子电动力学、微型传感器等方面有着巨大的应用潜力。本文选取高品质因数的微球腔作为研究对象,拉锥光纤作为耦合器,仿真与实验相结合探讨了其中的非线性光学特性的产生原理与机制,详细分析了微球腔与拉锥光纤的制备工艺与参数匹配问题,以及实验中拉锥光纤-微球腔满足高效耦合的条件。主要的工作如下:(1)在对微球腔的性能指标参数及其中的非线性效应的深入理解下,阐述了其中的非线性光学效应产生的原理与机制,主要包括布里渊效应、拉曼效应及克尔非线性效应,详细分析了微球腔中伴随着非线性效应的热动态过程,对于热效应的影响进行量化分析,在LLE方程引入热效应的作用,将仿真结论与实验结果进一步贴合。(2)利用引入热效应后的LLE方程,根据实验所得的微球腔的基本参数,计算仿真所需的参量,结合仿真对微球腔中的非线性特性的演变历程作出了仿真分析,并在理论上深入研究腔中非线性效应的影响因素,包括失谐值、泵浦功率和耗散腔孤子的数量等。此外,对热效应影响下的非线性效应产生的光学频率梳的稳定性与平坦度进行了分析,从而能够使光学频率梳有更好的应用空间。(3)详细阐述了微球腔及拉锥光纤的制备工艺,分析了微球腔-拉锥光纤系统的参数匹配问题,以及实现高效耦合影响因素,在实验上制备得到品质因数为5.2×10~8的高Q值微球腔,同时,在对微球腔中的非线性特性进行实验验证时观察到了级联的6阶受激布里渊效应,分析了输入功率与受激布里渊效应产生的斯托克斯信号光的依赖关系,并对斯托克斯信号光的性噪比进行了优化。(本文来源于《电子科技大学》期刊2019-05-20)
曾学阳[8](2019)在《功能化氢氧化锆交联聚乙烯醇微球的制备及除磷特性研究》一文中研究指出磷是一种主要营养污染物,含磷废水未达标排入自然水体可能造成富营养化,导致水体急剧恶化。同时磷也是一种重要且不可再生的资源,它对工农业生产具有极其重要的意义。因此迫切需要一种能高效去除和回收废水中磷的技术,保证磷资源的可持续供给同时降低环境污染。吸附法被认为是一种能够实现污水中磷去除和回收的有效方法,然而其关键在于合适吸附剂的选择。本研究以聚乙烯醇(PVA)为载体,引入对磷酸盐亲和力极强的氢氧化锆,在碱性条件下,一步包封原位生成氢氧化锆交联聚乙烯醇的凝胶微球(PVA/ZR)。同时利用叁乙烯四胺(TETA)对其进行表面改性,成功制备出叁乙烯四胺改性的氢氧化锆交联聚乙烯醇复合微球(TETAPVA/ZR)。为了进一步提升微球的吸附性能,利用液滴微流控技术,制备出直径为250 um的磁性氢氧化锆交联聚乙烯醇微球(mPVA/ZR)。用不同表征方法研究了其组成和结构特性,同时在静态批次试验和动态吸附柱试验下对PVA/ZR、TETAPVA/ZR和mPVA/ZR进行了除磷特性的分析。结果表明:(1)相比PVA/ZR,氨基功能改性的TETAPVA/ZR吸附量得到了较大的提升。利用SEM、XRD、TGA、FTIR和XPS表征PVA/ZR、TETAPVA/ZR,其形态呈良好的球形,性质稳定。静态试验研究结果表明,PVA/ZR和TETAPVA/ZR在酸性条件下有利于磷酸盐的吸附,受Cl~-、SO_4~(2-)和NO_3~-离子影响较小,受腐殖酸、富里酸和HCO_3~-负影响较大,阳离子的存在对PVA/ZR、TETAPVA/ZR的吸附性能会有所提升。PVA/ZR和TETAPVA/ZR都符合准二级动力学模型和颗粒内扩散模型。Freundlich模型较好地描述试验结果,说明吸附过程是以多分子层非均相吸附为主。脱附再生试验中均表明具有良好的重复利用性能。PVA/ZR和TETAPVA/ZR吸附磷酸盐的机理主要是包括静电作用、配体交换和内层复合体作用。(2)利用PVA/ZR和TETAPVA/ZR模拟对实际污水中磷去除和回收,吸附剂投加量影响和动态吸附柱吸附-解吸试验结果表明PVA/ZR和TETAPVA/ZR用于实际废水的除磷和回收具有极大潜力,污水中的阳离子有可能参与磷酸盐的去除,可以增大吸附量,在柱吸附后磷解吸率都在97%以上。(3)利用SEM、XRD、TGA、FTIR、VSM、DLS和XPS表征mPVA/ZR,其形态良好、性质稳定且具有磁响应功能。mPVA/ZR在酸性条件下有利于磷酸盐的吸附,且对磷酸盐表现出一定的选择性吸附能力。mPVA/ZR符合准一级动力学模型和颗粒内扩散模型。Freundlich模型较好地描述试验结果,说明吸附过程是以多分子层非均相吸附为主。脱附再生试验中均表明具有良好的重复利用性能。mPVA/ZR吸附磷酸盐主要是静电作用、配体交换和内层复合体的联合作用。(本文来源于《广州大学》期刊2019-05-01)
闫冬,卢祥国,孙哲,吕鑫,梁守成[9](2018)在《聚合物微球水化动态特征及其渗流特性研究》一文中研究指出针对渤海油藏调驱技术实际需求,开展了聚合物微球水化动态特征及其渗流特性研究。结果表明,随水化时间延长,聚合物微球吸水膨胀倍数增加,最终膨胀倍数为4.5倍左右。当水化时间低于50 h时,膨胀速度较快,之后膨胀速度减缓,360 h后达到稳定。与聚合物溶液中分子聚集体尺寸分布相比较,2种聚合物微球粒径分布范围都比较集中,其中10#微球初始粒径中值为4.36μm,水化240 h后为20.00μm左右;11#微球初始粒径中值为8.45μm,水化360 h后为40.00μm,膨胀倍数为4.72。在聚合物微球注入岩心过程中,颗粒间黏连和孔隙过滤作用会造成微球在岩心端面滞留和暂堵,进而引起微球注入过程中压力异常升高。在岩石孔隙内,聚合物微球可以进一步水化膨胀,表现出"运移—捕集—再运移—再捕集……"渗流特性。(本文来源于《石油化工高等学校学报》期刊2018年05期)
王娇娇,石国娇,凤飞龙,王公正[10](2018)在《多功能磁性复合微球的制备及超声特性研究》一文中研究指出设计并制备了一种新的亚微米级磁性复合微球,检测了该微球对超声的吸收作用。采用水热法制备亚微米级Fe_3O_4模板微球,通过改进的St9ber方法对磁性Fe_3O_4粒子进行SiO_2包覆,并用MPS化学试剂修饰所得复合微球,通过聚合反应得到PNIPAM@SiO_2@Fe_3O_4磁性复合材料。对所获亚微米级磁性复合材料的结构和性能进行了表征,检测了该复合材料的超声波性能。结果表明:该亚微米级复合材料呈现球状核壳结构,具有良好的超顺磁性,且对超声波具有较好的吸收作用,因此该复合材料可以应用于吸波、降噪、减震等领域。(本文来源于《陕西师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年05期)
微球特性论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
目的:抗菌根管封闭剂在清除感染根管内感染的过程中起着举足轻重的作用。它可以防止根管治疗后根管再感染的发生,从而有效提高根管治疗的长期成功率。本研究旨在研发一种同时具备有效长期抗菌作用和良好生物相容性的新型根管封闭剂。方法:鉴于二氧化硅生物玻璃优越的生物相容性,本研究用其作为新型根管封闭剂的基底材料。甲基丙烯酸酯季铵盐具备广谱有效的抗菌作用,所以它被用作新型封闭剂的抗菌成分。以溴化十六烷基叁甲铵为水解反应催化剂和表面活性剂,本研究首先采用溶胶-凝胶技术合成二氧化硅生物玻璃纳米微球。同时,利用加成反应(带碳碳双键叔胺+卤代烷)合成一系列不同侧链烷基长度的甲基丙烯酸酯季铵盐。再通过两步反应法(生物玻璃表面修饰+自由基聚合反应)将聚甲基丙烯酸酯季铵盐接枝到二氧化硅生物玻璃纳米微球表面以获取新型根管封闭剂。最后,使用直接接触法测定新型根管封闭剂对感染根管内常见致病菌的抗菌作用;同时测定其体内炎症反应作用和体外生物相容性。结果:合成的二氧化硅生物玻璃为单分散的球形形态,平均直径为181纳米。与叁种商用根管封闭剂(ProRoot MTA,Endomethasone C and AH Plus),本研究所合成新型根管封闭剂对粪肠球菌,变形链球菌和血链球菌具备最有效的长期(28天)抗菌作用,同时具备最好的生物相容性和最轻的炎症反应作用。结论:本研究所合成新型根管封闭剂有希望被用作一种抗菌根管封闭剂。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
微球特性论文参考文献
[1].吴江,沈鹏,张少锋.兼具细胞募集特性的双层缓释纳米微球的构建及其释药性能的研究[C].2019年中华口腔医学会口腔材料专业委员会第十四次全国口腔材料学术年会论文集.2019
[2].程小刚,余擎.长效抗菌生物玻璃纳米微球根管封闭剂的合成及相关特性研究[C].2019年中华口腔医学会老年口腔医学专业委员会第十四次全国老年口腔医学学术年会论文汇编.2019
[3].潘俊英,闫暾,宋淼,刘全礼,宋晓玲.蒺藜总皂苷PLGA缓释微球的制备及体外释药特性的研究[J].内蒙古中医药.2019
[4].陈鑫,李翔,罗晓健,刘微.紫杉醇-索拉非尼-聚乳酸-羟基乙酸载药栓塞微球的制备及体外释药特性研究[J].中国药房.2019
[5].傅小明,倪宗铭,方颖,杨在志,孙虎.M-ZrO_2微球的制备及其光吸收特性[J].广州化工.2019
[6].吴铄珺,刘文雅,王曙东.壳寡糖修饰的盐酸川芎嗪mPEG-PLGA微球的制备及体外释放特性[J].东南国防医药.2019
[7].余璇.基于高Q值微球谐振腔的非线性特性研究[D].电子科技大学.2019
[8].曾学阳.功能化氢氧化锆交联聚乙烯醇微球的制备及除磷特性研究[D].广州大学.2019
[9].闫冬,卢祥国,孙哲,吕鑫,梁守成.聚合物微球水化动态特征及其渗流特性研究[J].石油化工高等学校学报.2018
[10].王娇娇,石国娇,凤飞龙,王公正.多功能磁性复合微球的制备及超声特性研究[J].陕西师范大学学报(自然科学版).2018