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壳聚糖微球给药系统 被引量:21
1
作者 张祖菲 周建平 霍美蓉 《药学进展》 CAS 2006年第6期261-266,共6页
主要介绍壳聚糖微球的制备方法,影响其载药的主要因素,及其在缓控释、靶向给药、黏膜给药、生物大分子给药等方面的应用。近年来壳聚糖微球作为新型给药系统备受关注。
关键词 壳聚糖微球 药物载体 制备方法 缓控释
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药物载体脂肪乳的研究与应用 被引量:13
2
作者 林巧平 周建平 《药学进展》 CAS 2005年第8期359-364,共6页
综述作为药物载体的脂肪乳的分类、制备方法和工艺、存在的问题和解决方法、应用及发展前景。以甘油三酯和磷脂为主要成分的脂肪乳除可用作肠外营养外,近年来其用作药物载体的研究备受关注。
关键词 脂肪乳 药物载体 制备方法 稳定性 应用
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碳纳米管的载药及安全研究进展 被引量:6
3
作者 邬伟魁 张海燕 +3 位作者 杨明 宋伟 贺娅 李芳 《中国实验方剂学杂志》 CAS 北大核心 2011年第15期261-264,共4页
对碳纳米管的载药进行文献整理和分析。查阅近8年来国内外相关文献39篇。研究发现,近年来,随着药学、生物学和材料学等多学科的交叉渗透发展,人们渐渐意识到新型载药材料的应用对药物的研究具有非常重要的促进作用。碳纳米管(carbon nan... 对碳纳米管的载药进行文献整理和分析。查阅近8年来国内外相关文献39篇。研究发现,近年来,随着药学、生物学和材料学等多学科的交叉渗透发展,人们渐渐意识到新型载药材料的应用对药物的研究具有非常重要的促进作用。碳纳米管(carbon nanotubes,CNTs)具有独特的管状结构,可有效负载和递送药物,被巧妙地用于构建独具特色的药物传输系统。虽然CNTs的载药(特别是中药)研究国内外还少见报道,但实践证明,通过表面化学修饰等手段,制备溶解性好、低毒性的功能化CNTs作为药物载体,在抗肿瘤等领域具有很好的应用前景。作者概述了近年来CNTs的载药研究(如阿霉素、盐酸表柔比星、地塞米松、两性霉素B和中药有效成分异甘草素等)及生物安全研究(包括组织毒性研究和细胞毒性研究)进展,并对CNTs的中药载药应用作了展望,以期为更多安全、可控、有效的新型递药系统的研发及相关疾病的临床治疗提供参考。 展开更多
关键词 碳纳米管 载药 安全
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基于纤维素模板的聚合物空心微球作为药物载体的性能研究及分析 被引量:1
4
作者 南静娅 刘玉鹏 +2 位作者 陈莹 王春鹏 储富祥 《生物质化学工程》 CAS 北大核心 2015年第3期1-6,共6页
以羟丙基纤维素为模板材料,分别采用不同的聚合方法制备了2种不同形态和结构的聚合物空心微球——聚N-异丙基丙烯酰胺-co-聚丙烯酸(PNIPAm-co-PAA)微凝胶和聚N-异丙基丙烯酰胺-聚丙烯酸(PNIPAm-PAA)水凝胶微囊。以盐酸阿霉素(Dox)作为... 以羟丙基纤维素为模板材料,分别采用不同的聚合方法制备了2种不同形态和结构的聚合物空心微球——聚N-异丙基丙烯酰胺-co-聚丙烯酸(PNIPAm-co-PAA)微凝胶和聚N-异丙基丙烯酰胺-聚丙烯酸(PNIPAm-PAA)水凝胶微囊。以盐酸阿霉素(Dox)作为模型药物,考察了聚合物空心微球作为药物载体的载药能力和体外释放性能。研究表明,PNIPAm-co-PAA微凝胶、PNIPAm-PAA水凝胶微囊和Dox分子能够通过正负电荷的相互吸引实现有效结合;载药微球具有良好的缓释性能,并对Dox的释放表现出明显的p H值敏感性和温度敏感性。体外细胞毒性实验表明,载药PNIPAmco-PAA微凝胶、PNIPAm-PAA水凝胶微囊具有很高的抗肿瘤活性,细胞相对存活率均可达20%左右。PNIPAm-co-PAA微凝胶、PNIPAm-PAA水凝胶微囊在作为水溶性药物或蛋白类药物载体方面,具有潜在的应用价值,同时有望应用于木材胶黏剂防腐等。 展开更多
关键词 聚合物空心微球 聚N-异丙基丙烯酰胺 聚丙烯酸 药物载体
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分子伞辅助药物输送
5
作者 王红青 胡桂香 +1 位作者 俞庆森 邹建卫 《化学通报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第10期766-770,共5页
随着新药的不断开发,药物在生物体内的吸收、分布、代谢、排泄和毒性(ADME/T)等性质已经引起了人们的高度重视。寻找合适的药物载体提高药物分子的水溶解度、稳定性和膜渗透能力从而进一步提高药物在生物体内的吸收,已经成为药物设计开... 随着新药的不断开发,药物在生物体内的吸收、分布、代谢、排泄和毒性(ADME/T)等性质已经引起了人们的高度重视。寻找合适的药物载体提高药物分子的水溶解度、稳定性和膜渗透能力从而进一步提高药物在生物体内的吸收,已经成为药物设计开发的一个新领域。近年来,分子伞作为一种新的药物载体被报道,本文介绍了其研究概况。 展开更多
关键词 药物载体 分子伞 药物输送 药物分子 生物体内 设计开发 水溶解度 渗透能力 稳定性 吸收
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氨基化碳纳米管的制备方法及在药学领域的应用
6
作者 江丽 李丽丽 +2 位作者 何华 肖得力 刘铁兵 《药学进展》 CAS 2012年第9期400-405,共6页
氨基化碳纳米管不仅保持了碳纳米管的独特结构,并具有良好的溶解性和生物相容性,是一种极具发展前景的纳米材料,其在药学领域的应用备受关注。综述近年来氨基化碳纳米管的制备方法及在药学领域的应用研究进展。
关键词 碳纳米管 氨基化 制备方法 药物载体 基因载体
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固体颗粒诱导双亲分子自组装形成颗粒@囊泡复合体
7
作者 侯万国 聂宏骞 杜娜 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第10期134-141,共8页
固体颗粒可诱导两亲分子自组装形成囊泡及颗粒@囊泡复合体。该复合体在支撑双层膜的构筑、悬浮体的稳定、特殊结构材料的制备及药物输送-控释体系的构建等方面具有重要的应用前景,本文对此进行了综述。
关键词 固体颗粒 囊泡 层状双金属氢氧化物 药物载体 自组装
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药物微乳的研究与应用
8
作者 杨青艳 吴道澄 吴红 《纳米科技》 2004年第2期-,共4页
该文简介了微乳的概念、形成机理、制备方法以及微乳作为药物载体的特点。重点论述了微乳作为药物载体的应用及其近年的发展状况。
关键词 微乳 药用载体 乳化剂 助乳化剂
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PHEMA多孔微球和微囊的制备及生物医药应用进展 被引量:4
9
作者 张豪 褚良银 胡林 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第2期196-201,205,共7页
综述了聚甲基丙烯酸2-羟乙酯(PHEMA)多孔微球和微囊的研究及应用进展,重点介绍了PHEMA多孔微球和微囊的制备方法及其在生物吸附和药物载体方面的应用成果,并对其发展前景进行了展望。
关键词 微球 微囊 聚甲基丙烯酸2-羟乙酯 多孔结构 生物吸附 药物载体
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重组水蛭素-2鼻腔黏附纳米粒及其冻干粉药代动力学和抗凝活性研究 被引量:3
10
作者 陈明霞 马劲 +4 位作者 李维峰 潘激扬 马小虹 徐静静 张玉杰 《药物分析杂志》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期30-34,共5页
目的:对重组水蛭素-2(rHV2)鼻腔壳聚糖(CS)黏附纳米粒及其冻干粉进行药代动力学和抗凝活性评价。方法:采用呈色肽比色法检测rHV2血药浓度;以正常麻醉大鼠为模型,测定经鼻腔给予rHV2生理盐水溶液、rHV2纳米粒溶液及其纳米粒冻干粉复溶液... 目的:对重组水蛭素-2(rHV2)鼻腔壳聚糖(CS)黏附纳米粒及其冻干粉进行药代动力学和抗凝活性评价。方法:采用呈色肽比色法检测rHV2血药浓度;以正常麻醉大鼠为模型,测定经鼻腔给予rHV2生理盐水溶液、rHV2纳米粒溶液及其纳米粒冻干粉复溶液的药-时曲线,计算药代动力学参数及与rHV2生理盐水溶液皮下注射给药的相对生物利用度;同时以部分凝血活酶时间(APTT)为指标比较它们的抗凝活性。结果:rHV2纳米粒比其生理盐水溶液鼻腔给药的相对生物利用度提高了8.99倍,rHV2纳米粒冻干粉复溶液也较其生理盐水溶液鼻腔给药的相对生物利用度提高了8.48倍。rHV2纳米粒及其冻干粉鼻腔给药后,均表现出显著的抗凝血活性,而rHV2生理盐水鼻腔给药则基本无效。结论:制备的rHV2鼻腔壳聚糖黏附纳米粒制剂具有较高的生物利用度,制成冻干粉后,仍保持较高的生物利用度。由于rHV2冻干粉制剂稳定性更高,有望成为rHV2经鼻腔给药的有效制剂。 展开更多
关键词 重组水蛭素-2(rHV2) 鼻腔给药 壳聚糖药物载体 纳米粒 给药途径 血药浓度 生物利用度 生色底物法
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基于硅质体的紫杉醇抗癌药物释放系统
11
作者 戴志飞 薛鹏 梁晓龙 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2011年第5期696-699,共4页
设计了一种新型药物载体用以提高紫杉醇载体的稳定性和体外药物缓释性能。首先合成一种新型有机/无机复合脂质,采用薄膜水化法制备空白硅质体,并研究其稳定性;将其装载抗癌药物紫杉醇后,形成紫杉醇硅质体并研究体外药物缓释性能。结果表... 设计了一种新型药物载体用以提高紫杉醇载体的稳定性和体外药物缓释性能。首先合成一种新型有机/无机复合脂质,采用薄膜水化法制备空白硅质体,并研究其稳定性;将其装载抗癌药物紫杉醇后,形成紫杉醇硅质体并研究体外药物缓释性能。结果表明:利用新型复合脂质制备的硅质体在表面活性剂环境中具有良好的稳定性;成功将紫杉醇包埋于硅质体中制备成紫杉醇硅质体,粒径大小为(170.5±2.9)nm,体外药物释放实验表明,它比传统紫杉醇脂质体具有更好的药物缓释性能,药物包封率达到(69.70±5.17)%,因此新型复合脂质制备的硅质体是一种理想的纳米药物载体材料。 展开更多
关键词 复合脂质 紫杉醇 硅质体 纳米药物载体 药物释放
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