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β-紫罗兰酮温敏脂质体的制备工艺及配方优化 被引量:5
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作者 王一涵 徐迎波 +5 位作者 宁敏 周志磊 梁蓉 陈羚 徐菲菲 钟芳 《食品与生物技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第10期1022-1028,共7页
以合成磷脂DPPC和氢化大豆卵磷脂HSPC为膜材,采用薄膜超声法和乙醇注入法制备β-紫罗兰酮脂质体,并对其超声条件及配方进行优化。优化得到的较佳工艺参数为:超声功率240 W,超声时间4 min。通过单因素实验优化得到的β-紫罗兰酮脂质体的... 以合成磷脂DPPC和氢化大豆卵磷脂HSPC为膜材,采用薄膜超声法和乙醇注入法制备β-紫罗兰酮脂质体,并对其超声条件及配方进行优化。优化得到的较佳工艺参数为:超声功率240 W,超声时间4 min。通过单因素实验优化得到的β-紫罗兰酮脂质体的较佳配方为:DPPC与HSPC摩尔比为8∶2,磷脂质量浓度10 mg/m L,β-紫罗兰酮与Tween80、磷脂的质量比为1∶1∶20。该条件下制备的脂质体包封率为(60.62±3.48)%,平均粒径在200 nm左右,在原子力显微镜的观察下为球状或近似球状的小囊泡。 展开更多
关键词 Β-紫罗兰酮 脂质体 棕榈磷脂酰胆碱dppc 氢化大豆卵磷脂HSPC
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马钱子优化总生物碱复合磷脂传递体的制备与性质研究 被引量:1
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作者 李俊 陈军 +1 位作者 蔡宝昌 严道南 《光明中医》 2013年第1期43-47,共5页
目的应用复合磷脂传递体技术以改善马钱子优化总生物碱的药剂学性质和透皮吸收效果。方法通过除去总生物碱中的大部分士的宁得到马钱子优化总生物碱。采用硫酸铵梯度法制备了马钱子优化总生物碱复合磷脂传递体,以包封率为指标确定了其... 目的应用复合磷脂传递体技术以改善马钱子优化总生物碱的药剂学性质和透皮吸收效果。方法通过除去总生物碱中的大部分士的宁得到马钱子优化总生物碱。采用硫酸铵梯度法制备了马钱子优化总生物碱复合磷脂传递体,以包封率为指标确定了其最优磷脂组成。以相应的单一磷脂传递体为对照,比较了马钱子总生物碱复合磷脂传递体药剂学性质以及体外透皮吸收性质。采用DSC和分子模拟研究考察了复合磷脂的相互作用规律。结果优化后,马钱子总生物碱中马钱子碱与士的宁的比值从1:1.8改变为2.7:1,LD50比优化前提高了4.8倍。通过包封率考察确定SPC:DPPC=4:6为最佳复合磷脂组成。与单一磷脂传递体相比,马钱子优化总生物碱复合磷脂传递体的药剂学性质和体外透皮吸收效果显著提高。结论马钱子优化总生物碱复合磷脂传递体的药剂学性质与透皮吸收性能优于单一磷脂传递体。 展开更多
关键词 马钱子 总生物碱 马钱子碱 传递体 透皮吸收 大豆磷脂(SPC) 棕榈磷脂酰胆碱(dppc)
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DPPC LB膜的摩擦学行为研究 被引量:2
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作者 叶滨 张晓峰 +2 位作者 戴树玺 杜祖亮 张平余 《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2006年第7期18-19,23,共3页
通过LB技术,以镉离子水溶液为亚相在单晶硅表面制备DPPC不同层数的LB膜,并通过AFM、UMT-2对其表面形貌及摩擦学行为进行考察。摩擦学行为研究发现,DPPC LB膜表现出比花生酸(AA)LB膜更为优异的摩擦学性能。同时,DPPC LB膜的摩擦学性能存... 通过LB技术,以镉离子水溶液为亚相在单晶硅表面制备DPPC不同层数的LB膜,并通过AFM、UMT-2对其表面形貌及摩擦学行为进行考察。摩擦学行为研究发现,DPPC LB膜表现出比花生酸(AA)LB膜更为优异的摩擦学性能。同时,DPPC LB膜的摩擦学性能存在最佳层数。分析认为,DPPC LB膜优异的摩擦学性能与DPPC分子有2个亲水极性基团有关,它可使DPPC分子与亲水基底结合更为牢固,而亚相中金属离子的加入使成膜性能有效提高。 展开更多
关键词 棕榈磷脂酰胆碱(dppc) Langmuir-Blodget膜 磨损 摩擦学行为
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二棕榈酰磷脂酰胆碱(DPPC)/花生酸(AA)复合LB膜的摩擦特性研究
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作者 叶滨 杜祖亮 张平余 《科技传播》 2010年第10期27-27,26,共2页
通过LB技术,在处理为亲水的单晶硅表面成功制备出卵磷脂二棕榈酸磷脂酰胆碱(DPPC)-花生酸(AA)复合LB膜,并通过摩擦磨损试验机(UMT-2)、扫描电子显微镜(SEM)对所制得薄膜的摩擦学性能进行考察。研究结果表明,无论单层还是多层,DPPC-AALB... 通过LB技术,在处理为亲水的单晶硅表面成功制备出卵磷脂二棕榈酸磷脂酰胆碱(DPPC)-花生酸(AA)复合LB膜,并通过摩擦磨损试验机(UMT-2)、扫描电子显微镜(SEM)对所制得薄膜的摩擦学性能进行考察。研究结果表明,无论单层还是多层,DPPC-AALB膜均表现出远远优于花生酸LB膜的抗磨减摩性能。分析认为,DPPC-AALB膜优异的摩擦学性能与DPPC分子的两个亲水极性基团有关,它可使DPPC-AA分子与亲水基底结合更为牢固,而花生酸AA的加入使薄膜更为平整,致使其摩擦系数更低。 展开更多
关键词 棕榈磷脂酰胆碱(dppc) Langmuir-Blodget 摩擦磨损 摩擦学行为
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