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壳聚糖的改性研究及其包埋蚯蚓血红蛋白纳米微粒的制备

发布时间:2016-09-24 09:06

  本文关键词:双水相系统在抗生素提取和合成中的应用,由笔耕文化传播整理发布。


《暨南大学》 2006年

壳聚糖的改性研究及其包埋蚯蚓血红蛋白纳米微粒的制备

吴忠平  

【摘要】:用双水相萃取和Q-sepharose离子交换层析等从蚯蚓中提取纯化蚯蚓血红蛋白。具体考察了提取纯化蚯蚓血红蛋白的各种实验条件和纯化品的理化性质。并通过改性后的壳聚糖衍生物-ACS,对蚯蚓血红蛋白进行了包埋、制备纳米微粒的研究。 实验结果表明:蚯蚓血红蛋白的提取纯化主要取决于其等电点、过层析柱时缓冲液体系的pH等实验条件。通过SDS-PAGE、血红素含量测定和动物实验等结果证明双水相萃取和离子交换层析从蚯蚓中提取纯化的血红蛋白具有很高的纯度和载氧能力。 实验证明用丙稀酸改性后的壳聚糖衍生物ACS具有很好的水溶性和生物相溶性。通过正交设计对壳聚糖进行改性实验条件进行了分析。实验结果表明:壳聚糖氨基取代度主要取决于反应温度、丙稀酸/壳聚糖的用量比和反应时间。本实验成功制备了N-羧乙基壳聚糖衍生物。并通过茚三酮法、红外光谱和核磁共振等对改性后的产品进行了定性分析。 用自制改性后的壳聚糖衍生物和离子交联剂三聚磷酸钠对蚯蚓血红蛋白进行包埋制备纳米粒子,并通过TEM透射电镜对其形貌进行了观察。具体考察了包埋率和包埋后蚯蚓血红蛋白在缓冲液和人工模拟胃液中的释放行为,,并建立了模拟释放曲线。

【关键词】:
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:TQ464
【目录】:

  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-8
  • 第一章 绪论8-34
  • 1.1 血代用品发展及应用8-13
  • 1.1.1 血代用品研究由来8
  • 1.1.2 血代品发展历史8-9
  • 1.1.3 血代用品的研究进展9-11
  • 1.1.4 人血代品的临床研究11-12
  • 1.1.5 产业化前景12-13
  • 1.1.6 我国人血代品的研究开发情况13
  • 1.2 蚯蚓血红蛋白的发展与应用13-15
  • 1.2.1 蚯蚓简介13-14
  • 1.2.2 蚯蚓血红蛋白14-15
  • 1.3 壳聚糖的改性研究进展15-31
  • 1.3.1 壳聚糖的物理性质16-17
  • 1.3.2 壳聚糖的结构特征17-18
  • 1.3.3 壳聚糖的化学性质18-26
  • 1.3.4 改性壳聚糖在生物医药方面的应用26-28
  • 1.3.5 壳聚糖取代度测定方法概述28-31
  • 1.4 离子交联高分子在生物医药方面的应用31-32
  • 1.4.1 聚阳离子-聚阴离子型复合物31
  • 1.4.2 聚离子-两性聚合物31-32
  • 1.4.3 聚电解质-小分子离子复合物32
  • 1.5 本论文的目的、意义及其主要内容32-34
  • 第二章 蚯蚓血红蛋白的制备34-46
  • 2.1 实验试剂和仪器34-35
  • 2.1.1 主要试剂34
  • 2.1.2 主要仪器34-35
  • 2.2 实验部分35-37
  • 2.2.1 蚯蚓血红蛋白的提取纯化35-36
  • 2.2.2 蚯蚓血红蛋白的纯度检测36-37
  • 2.2.3 蚯蚓血红蛋白的浓度测定37
  • 2.2.4 动物实验37
  • 2.3 结果与讨论37-44
  • 2.3.1 实验条件对蚯蚓血红蛋白提取纯化的影响37-38
  • 2.3.2 蚯蚓血红蛋白的纯度检测38-41
  • 2.3.3 蚯蚓血红蛋白的浓度测定41-43
  • 2.3.4 动物实验43-44
  • 2.4 结论44-46
  • 第三章 N-羧乙基壳聚糖的合成及结构表征46-61
  • 3.1 实验试剂和仪器46-47
  • 3.1.1 实验试剂46
  • 3.1.2 实验仪器46-47
  • 3.2 N-羧乙基壳聚糖的制备47
  • 3.3 结构测定47-49
  • 3.3.1 红外光谱测试47
  • 3.3.2 ~1H-NMR核磁共振测试47
  • 3.3.3 ACS取代度(DDS)的测定47-48
  • 3.3.4 ACS等电点的测定48-49
  • 3.4 结果与讨论49-60
  • 3.4.1 ACS的反应原理49-50
  • 3.4.2 ACS取代度(DDS)的测定分析50-53
  • 3.4.3 正交实验分析53-55
  • 3.4.4 ACS等电点测定讨论55-57
  • 3.4.5 ACS红外光谱分析57-59
  • 3.4.6 ACS~1H-NMR核磁共振分析59-60
  • 3.5 结论60-61
  • 第四章 蚯蚓血红蛋白纳米微粒的制备61-73
  • 4.1 实验材料和仪器61-62
  • 4.1.1 实验材料61-62
  • 4.1.2 实验仪器62
  • 4.2 实验部分62-63
  • 4.2.1 浊度滴定62
  • 4.2.2 ACS和TPP纳米微粒的制备62
  • 4.2.3 ACS/TPP和蚯蚓血红蛋白纳米微粒的制备62-63
  • 4.2.4 ACS/TPP和蚯蚓血红蛋白纳米微粒TEM表征63
  • 4.3 结果与讨论63-72
  • 4.3.1 浊度滴定的条件分析63-64
  • 4.3.2 ACS和TPP交联反应原理64
  • 4.3.3 pH对ACS和TPP交联反应的影响64-65
  • 4.3.4 取代度对ACS/TPP纳米微粒的影响65-66
  • 4.3.5 蚯蚓血红蛋白包埋率测定66-69
  • 4.3.6 LtHb从TPP/ACS纳米粒子中的释放行为69-70
  • 4.3.7 TEM分析70-72
  • 4.4 结论72-73
  • 第五章 结论73-84
  • 致谢84
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      本文关键词:双水相系统在抗生素提取和合成中的应用,由笔耕文化传播整理发布。



    本文编号:121677

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