普通高等教育“十一五”国家级规划教材:药用高分子材料(第2版)

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姚日生 编
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122021601
版次:2
商品编码:10144588
包装:平装
开本:16开
出版时间:2010-02-01
用纸:胶版纸
页数:275
正文语种:中文

具体描述

编辑推荐

  《普通高等教育十一五国家级规划教材·药用高分子材料(第2版)》为高等学校药学、制药工程和药物制剂等相关专业的本科教材,也可供科研、企业生产等技术人员参考。

内容简介

  《普通高等教育十一五国家级规划教材·药用高分子材料(第2版)》在第一版基础上修订。对某些章节做了结构上的调整,补充更新了第三章和第四章的内容;重新改写了高分子药物的内容。《普通高等教育十一五国家级规划教材·药用高分子材料(第2版)》重点对药用高分子材料的研究、发展作了系统的介绍,简述药用高分子材料的理论基础及应用实例,特别是对其在药物制剂中的应用原理、药用天然高分子材料及其衍生物、药用合成高分子、高分子药物进行了举例说明。《普通高等教育十一五国家级规划教材·药用高分子材料(第2版)》还对药品包装与贮运材料作了阐述,并列有相关法规,分类举例进行了说明。

作者简介

  姚日生,化工学院制药工程系主任,农产品生物化工教育部重点实验室生物化工与制药工程研究所所长,教育部高等学校化学及化工学科教学指导委员会制药工程专业教学指导分委员会委员,中国化工学会精细化工专业委员会委员,全国医学教育学会药学教育研究会理事,全国医药院校药学类规划教材编委会委员。
  现从事制药工程及相关专业的教学与精细化工、药物与生物化工等方面的科研工作,承担本科生教学的课程主要有:《制药工程原理与设备》、《药用高分子材料》,承担研究生教学的课程主要有:《现代生化工程技术》、《药学进展》、《药用高分子化学与物理》等。自1998年以来先后主持或参加过各类科研和技术转让项目二十多项次。

内页插图

目录

第一章 绪论
第一节 高分子基本概念
一、 高分子的定义
二、 高聚物的分子与命名

第二节 高分子结构
一、 高分子近程结构
二、 高分子远程结构
三、 高分子聚焦态结构

第三节 聚合与高分子化学反应
一、 聚合反应与工艺
二、 高分子的化学反应

第四节 药用高分子材料通论
一、 药用高分子材料的定义与分类
二、 医药对高分子材料的基本要求
三、 高分子在制药工业中的地位和作用、前景
思考题
参考文献

第二章 高分子材料的性能
第一节 高分子的分子运动
一、 高聚物的分子热运动
二、 高分子的玻璃化转变
三、 高分子的黏性流动

第二节 高聚物的物理性能
一、 热性能
二、 电与光性能
三、 溶解与高分子溶液
四、 渗透性与透气生

第三节 高分子材料的力学性能
一、 力学性能的基本物理量和特点
二、 高弹性与黏弹性
三、 高分子材料的塑性和屈服
四、 高分子材料的断裂和强度

第四节 高分子材料的生物化学性能
一、 高分子材料的毒性
二、 高分子材料的生物相容性
三、 高分子材料的生物化学活性
四、 高分子材料的生物可降解性与代谢

第五节 高聚物的成型加工性能
一、 高聚物的可挤压性
二、 高聚物的可模塑性
三、 高聚物的可纺性
四、 高聚物的可延性
思考题
参考文献

第三章 高分子材料在药物制剂中的应用原理
第一节 高分子材料的界面性能
一、 表面与界面性能
二、 高分子对制剂过程及药物的作用

第二节 高分子与药物构成的复合结构类型
一、 复合结构类型
二、 复合结构药剂的释药特性

第三节 高分子辅料在药物制剂中的应用
一、 充填材料
二、 黏合性与黏附材料
三、 崩解性材料
四、 (包衣)膜材料
五、 保湿性材料
六、 环境应答性和缓控释性材料
七、 纳米材料

第四节 药物经过聚合物的扩散
一、 药物经过聚合物的传质过程
二、 扩散系数
思考题
参考文献

第四章 天然药用高分子材料及其衍生物
第一节 概述
一、 天然药用高分子材料的定义
二、 天然药用高分子材料的分类
三、 天然药用高分子材料的特点

第二节 多糖类天然药用高分子及其衍生物
一、 淀粉及其衍生物
二、 纤维素及其衍生物
三、 阿拉拍胶
四、 甲壳素、壳聚糖及其衍生物
五、 透明质酸
六、海藻酸钠及其他盐

第三节 蛋白质类天然药钐高分子及其衍生物
一、 胶原
二、 明胶
三、 白蛋白
参考文献

第五章 药用合成高分子
第一节 聚乙烯基类高分子
一、 丙烯酸类均聚物和其聚物
二、 聚乙烯醇及其衍生物
三、 聚乙烯基吡咯烷酮及其衍生物
四、 乙烯共聚物

第二节 聚酯及可生物降解类高分子
一、 聚乳酸类聚合物
二、 其他可生物降解聚合物

第三节 聚酯及可生物降解类高分子
一、 聚乙二醇
二、 聚乙二醇衍生物

第四节 有要杂原子高分子
一、 二甲基硅油
二、 硅橡胶

第五节 压敏胶材料
一、 聚异丁烯
二、 硅橡校
三、 丙烯酸酯类压敏胶
四、 水凝胶型压敏胶
五、 亲水性的压敏胶
六、 传统压敏胶的共混或共聚改性

第六节 合成氨基酸聚合物
一、 聚谷氨酸
二、 聚天科氨酸及其衍生物
三、 聚L-欶氨酸
参考文献

第六章 高分子药物
第一节 天然与生物高分子药物
一、 糖类高分子药物
二、 蛋白质与多肽类高分子药物
三、 核酸类高分子药物

第二节 化学合成的高分子药物
一、 合成聚合物型药物
二、 高分子前药
参考文献

第七章 药品包装与贮运材料
第一节 概述
第二节 药品包装与贮运材料的特殊性
一、 药品包装的有关法规
二、 药品包装材料的特殊性

第三节 药品包装与贮运高分子材料
一、 塑料
二、 橡胶
三、 纤维

第四节 常见的包装形式及包装村料的测试与评价
一、 常见的药品包装形式
二、 药用高分子包装材料的测试与评介
三、 药用高分子包装材料的安全性及其生物学试验

第五节 药品包装与贮运材料的成型加工工艺
一、 塑料成型加工工艺
二、 橡胶成型加工工艺
参考文献

精彩书摘

  第一章 绪论
  制药工业是技术密集、人才密集、资金密集型的高科技行业,医药产业是按国际标准划分的15类国际化产业之一,它已成为世界经济强国竞争的焦点,世界上许多国家都氢建立制药工业视为国家强盛的一个象征,就好像国家航空工业一样。全球竞争加剧,社会的飞速发展,发现新药和治疗方法(如基因研究)的科技成就取得巨大进步,促使医药工业发生了非常大的变化。在制药工业近100多年的发展历程中,新药研究开发取得了辉煌的成果,造就了规模巨大的全球药工业。当然最重要的是制药工业为医疗和疾病防提供了可靠的物质保障。
  当今人们日常用药几乎都是以一定的剂型出现的药物,现有的药物剂型按形态分有固体剂型、半固体剂型、液体剂型和气体剂型,在这些药剂中大部分是借助药用高分子材料而加工和应用的。可以说,药用高分子材料是与药物制剂和药剂学密切相关的,也是相辅相成的,尤是现代药物和药制剂的开发、医药学研究以及生命科学各领域更是离不开高分子化学和高分子材料。在药物和制剂的加工与应用中,药用高分子材料不仅作为药物辅料使用,而且可利用自身的结构或与小分子药物结合作为药物使用,主要用于提高药剂的稳定性、药物的生物利用度和药效,改善药物的成型加工性能,改变给药途径以开发新药、实现智能给药。尤其是纳料药物的出现,将或已正在改变传统的诊断和治疗方式,能大大促进医药学科的发展。在原料药的合成与加工以及在药物制剂的生产过程中,药用高分子材料作为药物生产装备琮程以及应用和消费过程的链接材料使用,实现物料输送、混合、反应、加工、中转和产品包装贮运。药用高分子材料是从应用领域定义的,它是高分子材料的重要组成部分,具有高分子的一切通性(但也有自己的特殊性)。
药用高分子材料(第2版) 本书内容概要 本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材《药用高分子材料》的修订版,内容全面、深入,系统地介绍了药用高分子材料在现代医药领域的重要作用、基本原理、材料特性、制备方法、应用技术以及发展前景。本书旨在为高等医药院校相关专业师生提供一本高质量的教学参考书,同时也为从事药用高分子材料研究、开发和生产的科研人员及工程师提供有价值的参考。 第一章 绪论 本章对药用高分子材料的定义、分类、发展历史、研究意义和应用领域进行了概述。重点阐述了高分子材料在药物传递系统、医疗器械、生物医学工程等方面的基础作用,并对未来发展趋势进行了展望。 第二章 高分子材料的基本理论 本章详细介绍了高分子材料的基本概念,包括单体、聚合物、聚合反应、分子量及分子量分布、高分子链的结构与性能关系等。深入探讨了高分子链的构象、运动、交联以及高分子溶液的性质,为理解后续的药用高分子材料特性奠定理论基础。 第三章 药用高分子材料的特性 本章聚焦于药用高分子材料的特殊性能要求,包括生物相容性、可降解性、物理化学稳定性、药物相容性、生物安全性等。详细分析了不同类型高分子材料(如聚酯、聚酰胺、聚氨酯、多糖、蛋白质等)在这些特性方面的表现,并探讨了如何通过分子设计和材料改性来优化这些性能。 第四章 药用高分子材料的制备与加工 本章系统介绍了药用高分子材料的常用制备方法,如本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合、乳液聚合、界面聚合、开环聚合等。同时,也详细阐述了高分子材料的成型加工技术,如挤出、注塑、压延、静电纺丝、微球制备、纳米粒制备等,并强调了GMP(药品生产质量管理规范)在制备和加工过程中的重要性。 第五章 药用高分子材料在药物释放系统中的应用 本章重点介绍了药用高分子材料在设计和开发各种先进药物释放系统中的应用。内容涵盖: 口服给药系统: 缓释、控释、肠溶、靶向释放制剂的设计原理和高分子材料的选择。 注射给药系统: 长效注射剂、微球、纳米粒、水凝胶等制剂的制备与体内行为。 透皮给药系统: 贴剂、贴片等制剂中高分子材料的作用。 吸入给药系统: 干粉吸入剂、雾化溶液中高分子材料的载体作用。 其他给药途径: 鼻腔、眼部、直肠等给药系统中高分子材料的应用。 第六章 药用高分子材料在医疗器械中的应用 本章探讨了药用高分子材料在制造各类医疗器械中的广泛应用,包括: 植入性医疗器械: 人工血管、心脏瓣膜、骨科植入物、眼科晶体、神经导管等。 体外诊断器械: 检测试剂盒、生物传感器中的高分子薄膜、微流控芯片等。 伤口敷料与组织工程支架: 生物活性敷料、可降解支架材料等。 导管与管路: 输液管、导尿管等。 第七章 药用高分子材料的生物医学工程应用 本章聚焦于药用高分子材料在组织工程、再生医学、基因治疗等前沿生物医学工程领域的应用。内容包括: 组织工程支架材料: 设计与制备具有良好细胞粘附、增殖和分化功能的支架。 药物载体与基因载体: 用于递送治疗性蛋白、核酸等。 生物传感器与诊断工具: 用于疾病的早期诊断和监测。 第八章 药用高分子材料的生物安全评价 本章详细介绍了评价药用高分子材料生物安全性的必要性和方法。内容包括: 细胞毒性试验: 体外评价材料对细胞的直接毒性。 致敏性试验: 评价材料引起过敏反应的可能性。 刺激性试验: 评价材料对皮肤、黏膜等的刺激作用。 遗传毒性试验: 评价材料对遗传物质的损伤。 系统毒性试验: 植入体内后的全身性毒性评价。 降解产物毒性: 评价材料降解后产物的安全性。 第九章 药用高分子材料的发展趋势与挑战 本章对药用高分子材料领域的未来发展方向进行了展望,包括: 智能响应性高分子材料: pH、温度、光、磁等刺激响应材料。 多功能一体化高分子材料: 集药物释放、诊断、治疗于一体。 个性化定制高分子材料: 满足不同患者的个体化需求。 绿色、可持续高分子材料: 开发环境友好型材料。 同时,也指出了当前研究和应用中面临的挑战,如材料的长期稳定性、体内降解行为的可控性、生产成本的控制以及监管审批的复杂性等。 本书特点 体系完整: 内容覆盖药用高分子材料的理论基础、材料特性、制备方法、应用领域及评价方法。 内容翔实: 结合大量研究实例和最新进展,深入浅出地阐述了相关概念和技术。 图文并茂: 配备大量插图、表格和分子结构式,便于读者理解和记忆。 理论联系实际: 强调理论在实际应用中的指导作用,突出材料与药学、生物学、医学的交叉性。 紧跟前沿: 关注学科发展动态,介绍了智能响应材料、纳米材料等新兴领域。 适用对象 本书适用于高等院校药学、制药工程、生物医学工程、高分子科学与工程等专业本科生和研究生,以及从事药物制剂、医疗器械、生物材料研发和生产的科研人员与工程技术人员。

用户评价

评分

这本书最吸引我的地方,是它将枯燥的化学理论与生动的医学应用完美地结合在了一起。在学习过程中,我常常会思考,这些高分子材料的化学结构如何影响其在人体内的行为?它们是如何被设计来解决具体的医疗难题的?这本书恰恰满足了我这样的疑问。它不仅仅是理论的堆砌,而是通过大量的实例,让我看到了药用高分子材料的实际价值。例如,书中关于“组织工程”的章节,详细介绍了如何利用具有良好生物相容性和力学性能的高分子材料作为支架,引导细胞生长和组织再生,从而修复受损的器官或组织。作者不仅解释了支架材料的选择原则,如孔隙率、力学强度、降解速率等,还列举了各种不同类型的组织工程应用,如骨骼修复、皮肤再生、神经修复等。这种将理论知识与实际应用相结合的方式,让我对药用高分子材料在生命科学领域的巨大潜力有了更深刻的认识。我特别欣赏书中关于“生物材料安全性评价”的章节。它详细介绍了在药物开发和医疗器械设计过程中,需要进行的各种毒理学、免疫学和致癌性等方面的安全性评价,以及相关的国际标准和法规。这让我意识到,药用高分子材料的应用不仅需要精湛的科学技术,更需要严谨的安全性和可靠性保障。这本书为我提供了一个系统性的视角,让我能够从材料设计、制备、性能评价到临床应用的整个生命周期,全面地理解药用高分子材料。

评分

这本书给我最深的印象,是一种严谨而系统的逻辑结构。从目录的设计来看,作者似乎将药用高分子材料的发展脉络、基础理论、主要类型、制备方法、表征技术以及在医药领域的广泛应用,都进行了周密的梳理和划分。这种结构化强的编排,对于我这样的学习者来说,意味着每一章、每一节的内容都是相互关联、层层递进的,不会出现知识点孤立、跳跃的情况。在阅读过程中,我发现作者非常注重概念的辨析和理论的严谨性。对于一些容易混淆的概念,比如“生物可降解性”和“生物相容性”,书中都进行了细致的区分和阐述,并列举了相应的实例,帮助我避免了概念上的误解。而且,书中对各种药用高分子的分类和性质描述,也显得非常详尽。从天然高分子到合成高分子,再到生物医用高分子,每个类别都有深入的介绍,包括它们的化学结构、物理化学性质、生物学特性以及在不同药物载体系统中的应用潜力。我特别欣赏书中对于材料性能与功能之间关系的深入分析。它不仅列出了各种高分子的性能参数,更重要的是,它阐述了这些性能参数是如何影响其在药物递送、组织工程、生物成像等领域的应用效果的。例如,在讨论药物缓释系统时,书中详细分析了高分子链结构、交联密度、分子量分布等因素如何影响药物的释放速率和药物释放曲线。这种理论联系实际的分析,让我能够更清晰地理解各种药用高分子材料的设计原理和应用优势。此外,书中还穿插了一些经典的研究案例和最新的研究进展,这让我了解到该领域的研究热点和发展趋势,为我日后的学术研究提供了重要的参考。

评分

这本书给我最深刻的体验,是一种对知识的系统性构建。它没有零散的知识点,而是将相关的概念和理论融会贯通,形成一个有机的整体。这种编排方式,对于我这样需要建立扎实基础的学习者来说,非常重要。书中对于“生物大分子”的介绍,让我对天然高分子在生物医学领域的应用有了新的认识。例如,对蛋白质、多糖、核酸等生物大分子的化学结构、理化性质以及在药物载体、组织工程中的应用进行了详细的阐述。书中还介绍了如何对这些天然高分子进行化学修饰,以改善其稳定性、生物相容性或实现特定的功能。我特别喜欢书中关于“药物靶向递送系统”的讨论。它不仅仅是理论上的概念,而是通过大量的实例,展示了如何利用药用高分子材料实现药物的精准投递。例如,书中详细介绍了如何设计具有靶向性的纳米粒,如何利用抗体、配体等标记物实现对特定细胞或组织的识别,以及如何通过调控粒径、表面电荷等参数来优化纳米粒的体内行为。这种从理论到实践的深入分析,让我能够更全面地理解药物靶向递送技术的原理和应用前景。此外,书中还对“生物材料的体内响应性”进行了探讨,例如 pH 响应性、温度响应性、氧化还原响应性等。这些响应性材料的设计,能够实现药物的按需释放,进一步提高治疗效果。这本书为我打开了药用高分子材料研究的新视野。

评分

这本书带给我最直观的感受,就是其内容的条理性和逻辑性。它将一个庞大而复杂的学科,进行了清晰的分解和归纳,让我在学习过程中能够清晰地把握知识的脉络。从基础的高分子化学,到复杂的生物医学应用,每个部分都处理得恰到好处,既保证了知识的全面性,又避免了信息过载。我非常欣赏书中对于“高分子结构与性能关系”的深入探讨。它不仅仅列出了各种高分子的结构单元和聚合方式,更重要的是,它详细阐述了这些结构特征如何影响材料的物理化学性质,如玻璃化转变温度、熔点、溶解性、力学强度等,进而影响其在医药领域的应用。例如,在介绍聚酯类生物可降解材料时,书中详细分析了单体结构、酯键的类型、侧链取代基等因素对材料降解速率和降解产物的影响。这种深入的分析,让我能够从微观层面理解材料的宏观性能。书中还对各种“表征技术”进行了详尽的介绍,包括它们的原理、适用范围以及如何通过这些技术来评估药用高分子材料的性能。例如,在介绍凝胶渗透色谱(GPC)时,书中不仅解释了其原理,还详细说明了如何利用GPC来测定高分子的分子量及其分布,以及这对药物释放行为的影响。这种对基础技术和先进表征手段的全面梳理,让我能够更好地理解和掌握实验数据,并进行科学的分析和解读。

评分

这本书给我带来的,是一种对材料科学与医学交叉领域的全新认知。在之前,我对高分子材料的理解更多停留在工业应用层面,而这本书则为我打开了一个全新的视角——药用高分子材料。它不仅仅是关于高分子的化学和物理性质,更重要的是,它深入探讨了这些材料如何在人体内发挥作用,如何与生物组织相互作用,以及如何被巧妙地设计和应用到各种医疗保健产品中。书中对于“生物医用高分子”的介绍,让我大开眼界。从早期用于缝合线的羊肠线,到如今用于药物载体、组织工程支架、人工器官等的高端材料,这本书清晰地勾勒出了药用高分子材料的发展历程和技术革新。我特别关注书中关于“生物相容性”和“生物降解性”的章节。作者没有简单地给出这些概念,而是从分子层面、细胞层面、甚至组织器官层面,详细阐述了材料与生物体相互作用的机理。它解释了为什么某些材料会被免疫系统排斥,为什么有些材料会在体内逐渐降解,以及如何通过调整材料的化学结构和表面性质来优化其生物学行为。这对于我理解药物研发和医疗器械设计背后的科学原理至关重要。书中还详细介绍了各种典型的药用高分子材料,如聚乳酸、聚羟基乙酸、聚己内酯、壳聚糖、明胶等等,并对其结构、性质、制备以及在不同医药领域的应用进行了详细的论述。这种深入的介绍,让我对这些材料有了更全面、更系统的认识,也为我未来在相关领域的研究提供了坚实的基础。

评分

这本书给我带来的,是一种对材料科学与生物医学的深刻理解,以及对未来发展的憧憬。它不仅仅是知识的传递,更是对研究思路和创新精神的启迪。书中对“新型生物医用高分子材料”的介绍,让我看到了该领域蓬勃发展的活力。例如,对仿生材料、智能材料、纳米材料在药物递送、组织工程、生物传感等领域的最新研究进展进行了详细的论述。书中还展望了未来药用高分子材料的发展趋势,如个性化药物递送、基因治疗载体、再生医学等。这种前瞻性的分析,让我对这个学科的未来充满了期待。我特别欣赏书中对“生物打印技术”和“微流控技术”在药用高分子材料制备和应用中的探讨。这些新兴技术的发展,为药用高分子材料的设计和应用提供了前所未有的可能性。例如,利用生物打印技术可以构建具有复杂三维结构的组织工程支架,利用微流控技术可以实现对纳米粒等微纳结构的精准控制。这种对前沿技术和新兴方向的关注,让我能够站在学科的前沿,把握未来的发展脉搏。这本书不仅为我提供了扎实的专业知识,更重要的是,它激发了我对这个领域的热情和探索欲望,让我渴望在这个充满活力的学科中贡献自己的力量。

评分

这本书的封面设计,首先映入眼帘的是一种沉稳的学术风格,没有花哨的图案,只有清晰的书名和作者信息。它散发出一种知识的厚重感,仿佛在诉说着多年的积淀与智慧。拿到手中,纸张的质感也很不错,触感柔和,翻页时没有刺耳的摩擦声,阅读体验从视觉到触觉都得到了很好的满足。我最看重的是一本教材的内容是否能够真正服务于学习者,而这本书在这一点上,我认为是做到了位。它不仅仅是知识的点列,更像是循序渐进的引导,从最基础的概念入手,逐步深入到更复杂的理论和实际应用。对于像我这样初次接触药用高分子材料这个领域的学生来说,这种由浅入深的编排方式显得尤为重要。它帮助我建立起清晰的知识框架,避免了在浩瀚的专业知识海洋中迷失方向。我特别喜欢其中对一些关键概念的解释,作者并没有简单地给出定义,而是结合了历史发展、科学发现的背景,甚至是一些生活中的类比,让抽象的概念变得生动易懂。例如,在介绍高分子聚合机理时,作者不仅列出了各种反应类型,还用图示和文字详细阐述了反应的动力学和热力学原理,并引用了一些经典的实验案例,让我仿佛身临其境,能够更深刻地理解这些微观的化学过程。而且,书中对于一些术语的翻译和解释也十分严谨,这对于我们这些非母语为中文的学习者来说,减少了很多理解上的障碍,能够更准确地把握专业词汇的含义。我还会定期翻阅这本书的附录和参考文献,那里提供了大量的补充信息和深入研究的方向,这对于我进行课外拓展和课题研究都非常有帮助。这本书不仅仅是一本教材,更像是一位严谨而耐心的老师,引导我一步步探索药用高分子材料的奥秘,让我对这个领域产生了浓厚的兴趣。

评分

从阅读体验上来说,这本书的最大亮点在于其内容的深度和广度。它不仅仅是一本入门级的教材,更像是一本涵盖了该领域核心知识的百科全书。书中对许多关键概念的解释,都做到了深入浅出,既有理论的高度,又不失实践的指导意义。我尤其喜欢书中关于“药物载体系统”的详细论述。它不仅仅罗列了各种载体类型,如微球、纳米粒、脂质体、水凝胶等,更重要的是,它深入剖析了不同载体在药物溶解性、稳定性和靶向性方面的优势和局限性,以及它们如何通过特定的设计来调控药物的释放动力学。作者还结合了大量的临床应用案例,让我能够直观地感受到这些药用高分子材料在实际医疗中的价值。例如,在介绍靶向药物递送系统时,书中详细阐述了如何通过偶联抗体、多肽或其他靶向配体,使药物载体能够特异性地作用于病灶部位,从而提高疗效并降低全身毒副作用。这种详细的分析,让我对药物研发的未来方向有了更清晰的认识。此外,书中还涵盖了生物医用高分子材料的制备工艺、表征方法以及质量控制等关键技术。作者详细介绍了各种聚合方法、后处理技术以及光谱、色谱、显微镜等表征手段,并解释了如何利用这些技术来评估材料的纯度、分子量、形貌和生物活性。这对于我进行实验设计和数据分析具有非常重要的指导意义。这本书的知识密度很高,但由于其清晰的逻辑和生动的阐述,阅读起来并不会感到枯燥乏味,反而充满了探索的乐趣。

评分

这本书给我的整体感觉是“知行合一”。它不仅仅停留于理论知识的介绍,更注重将这些知识转化为实际的应用指导。在阅读过程中,我能感受到作者在编写这本书时,对研究和实践的深度思考。书中对于各种药用高分子材料的性能描述,往往会紧随其后的应用场景进行分析。比如,在介绍某种新型生物可降解聚合物时,书中会详细阐述其降解产物的毒性、降解速率与应用需求的匹配度,以及其在特定药物递送或组织工程中的优势。这种“以终为始”的写作方式,让我能够更清晰地理解每一种材料的设计初衷和应用价值。我尤其喜欢书中关于“药物缓释技术”的章节。它不仅仅介绍了各种缓释剂的类型,如微球、纳米粒、植入剂等,更深入地探讨了影响药物释放速率的多种因素,包括材料的化学结构、粒径、形貌、药物载药量以及外部环境等。书中还列举了许多成功的药物缓释产品案例,并分析了其背后的技术原理,这对我启发很大。此外,书中对“生物材料表面改性”的论述也十分精彩。它详细介绍了各种表面处理技术,如物理吸附、化学接枝、等离子体处理等,以及如何通过这些技术来提高材料的生物相容性、引导细胞行为或实现药物的靶向释放。这让我认识到,即使是同一种高分子材料,通过不同的表面处理,也能展现出截然不同的性能和应用潜力。这本书的知识非常实用,让我受益匪浅。

评分

这本书最让我感到惊喜的是,它不仅仅是一本教材,更像是一本“问题解决指南”。书中在介绍各种药用高分子材料时,往往会紧随其后地讨论该材料在实际应用中可能遇到的挑战,以及相应的解决方案。这种“预判式”的写作风格,让我能够提前思考和规避潜在的问题。例如,在介绍生物可降解聚合物时,书中会详细讨论降解产物的毒性问题,并提出通过调整单体种类、分子量、结晶度等方法来优化降解产物的生物安全性。此外,书中还对“药物与载体相互作用”进行了深入的探讨。它详细分析了药物在载体内的包封机理、药物与载体之间的化学相互作用,以及这些相互作用如何影响药物的释放速率和生物利用度。书中还介绍了如何通过选择合适的载体材料和制备工艺,来优化药物的包封率和稳定性。我特别喜欢书中关于“生物材料的长期稳定性评价”的章节。它详细介绍了在药物开发和医疗器械设计过程中,需要进行的各种加速稳定性试验和长期稳定性试验,以及如何通过这些试验来评估材料在储存和使用过程中的性能变化。这让我意识到,材料的性能不仅仅在制备完成时需要关注,其在时间和环境变化下的稳定性同样至关重要。这本书为我提供了一个全面的质量控制和风险评估的视角。

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