目的:制备三维有序大孔(three-dimensional ordered macroporous,3DOM)二氧化硅作为难溶性药物尼群地平的载体,对三维有序大孔结构进行表征,考察其体外释药特性。方法:采用聚甲基丙烯酸甲酯(
2015年12月23日 更新试验采用十六烷基三甲基溴化铵表面活性剂为模板剂,以正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,通过溶胶凝胶法合成具有介孔结构的二氧化硅陶瓷,并通过浸渍法完成氢氯噻嗪与介孔二氧化硅陶瓷的组装。利用X射线衍射、扫描电镜、氮吸附脱附对组装前后的
2015年12月23日 更新利用异喹啉类生物碱小分子化合物与腺嘌呤(A碱基)在酸性条件结合力下降的特点,以具有良好生物相容性、DNA酶切保护性以及易于生物修饰的二氧化硅纳米颗粒为载体,发展了一种基于聚A链(Poly(A))/二氧化硅纳米颗粒(Poly(
2015年10月14日 更新采用共沉淀法将亲水性的多糖海藻酸钠溶液加入到碳酸钙共沉淀系统中,形成微米级碳酸钙粉体。傅里叶红外光谱仪(FTIR)测得杂化颗粒具有海藻酸钠的特征吸收峰,用动态光散射法测定的粒子大小为5μm左右,用扫描电子显微镜(SEM)对其
2015年06月04日 更新人工合成的含有胞嘧啶-鸟嘌呤二核苷酸的脱氧寡核苷酸(CpG ODN)可以模拟细菌DNA的免疫激活作用,被哺乳动物免疫系统视为"危险"信号而引发机体产生免疫应答.因此,CpG ODN可以作为潜在的治疗性DNA和免疫佐剂,在感染
2015年04月24日 更新随着纳米技术在医药领域的广泛应用,对纳米药物的研究越来越多。美国FDA及欧盟EMA在纳米药物的研发、应用及监管方面积累了一些经验,并颁布了一系列规范及相关指导原则,从而保证了纳米药物安全有效可控。相比之下,我国在纳米药物领域
2015年04月22日 更新在过去的几十年中,探索高效的微/纳米给药系统一直是药剂学领域的研究热点。不同的微/纳米颗粒已被用于药物输送的研究,以期实现有效靶向给药,最大限度地减少副作用,从而提高治疗效果。本文主要综述了微/纳米药物输送给药系统及在药物制
2015年01月20日 更新采用一步共沉淀法制备了包覆光敏药物叶绿素的CaCO3粒子,利用扫描电子显微镜(SEM)对所制粒子的微观形貌进行了表征。用紫外和荧光光谱仪测试了叶绿素乙醇溶液的光谱谱图,其紫外光谱最大吸收波长分别为431,662nm,其荧光光
2014年10月28日 更新血脑屏障在发挥中枢神经系统保护作用的同时也阻碍了诊断和治疗药物向脑部的递送。随着纳米技术的发展,纳米药物载体系统的应用使药物的跨血脑屏障转运和脑内递释成为可能。脑靶向药物递释系统由两个基本部分组成:药物的递释载体系统和脑靶向
2014年06月05日 更新对pH、温度、磁场、光照等外界环境因素敏感的智能纳米材料作为药物载体应用于药物传递系统已成为靶向制剂研究的热点。本文针对温度/pH双重响应型、磁场/pH双重响应型、光照/温度双重响应型、磁场/温度双重响应型及光照/温度/pH
2014年06月05日 更新