靶向给药系统相关论文
纳米制剂具有体积小、载药适中、可靶向等诸多特性,是药物、基因或蛋白质等跨越细胞或血脑屏障(BBB)的良好传递工具.目前,利用纳米......
靶向给药系统(targeting drug delivery system,TDDS)能够选择性作用于病变部位,控制药物的分布与释放,提高药效和降低毒副作用,已......
目的:1.优化叶酸配体偶联氧化铁纳米粒的制备条件。2.解决紫杉醇疏水性和无靶向性。3.构建叶酸介导中药成分(紫杉醇和羟基喜树碱)......
目的:以RNA适配体EpDT3修饰携载抑癌基因磷酸酶及张力蛋白同源基因(Phosphatase and tensin tomologue gene,PTEN)的重组腺病毒(Ad......
由于缺乏作用的选择性,对正常细胞的损伤是抗肿瘤药物应用的重要缺陷之一。为提高药物靶向肿瘤细胞的能力,降低药物毒副作用,导向......
作为治疗肿瘤的重要方法,化疗在致死肿瘤细胞的同时对正常细胞也有损伤,从而造成对患者的毒副作用。作为一种新兴的二维碳纳米材料......
目的:介绍紫杉醇靶向制剂的研究进展.方法:综述近年来有关的国内外文献,介绍和评价紫杉醇靶向制剂的制备、性质和药效等.结果:紫杉......
目的 制备卡铂非离子型表面活性剂囊泡 ,以提高卡铂对肺癌的疗效并降低其毒副作用。方法 用薄膜分散法制备卡铂囊泡 ,紫外分光光......
目的 为了提高氟尿嘧啶 (5 Fu)的疗效 ,降低其毒副作用 ,制备具肝靶向的 5 Fu类脂纳米粒。方法 利用氟尿嘧啶与硬脂酰氯进行反......
近年来,靶向制剂的研究开发已经成为一个全球性的热点,其中药物脂质体的研究已取得了突破性的进展。脂质体(Liposomes)是将药物包......
靶向制剂亦称靶向给药系统,将药物浓集于病变部位,并使药物保持一定浓度在靶部位滞留一定的时间,从而减少用药剂量,在一定程度上可......
本文介绍磷脂应用到医药领域所取得的成果.脂质体是靶向给药系统中的一种新剂型.它作为药物载体,可以控制释放药物的速度,具有良好......
目的:构建基于磁性有序介孔碳纳米球的靶向给药系统,研究其生物相容性、安全性和对肿瘤细胞的增殖抑制作用及靶向性。方法:1.采用......
目的:血竭(Dragons blood),又名麒麟竭,为中医常用的活血散瘀和止血药,其性平、味甘、咸。体外研究表明血竭可通过一些途径诱导肿瘤细胞......
口服结肠靶向给药系统(OCDDS),即药物经口服后通过药物传输系统不在胃肠道上端释放,输送至回盲肠部位后才开始崩解或蚀解并释放出药......
目的:以中药抗肿瘤有效成分冬凌草甲素为模型药物,构建一种基于肿瘤细胞受体及肿瘤细胞微环境的介孔二氧化硅肿瘤靶向给药系统,为中......
胶质瘤为原发于脑部的恶性肿瘤,占了脑部肿瘤的80%,目前仍是最致命的癌症形式[1]。胶质瘤之所以难于治疗主要是因为多数的脑胶质瘤都......
学位
癌症是严重危害人类健康及生命的常见疾病,其中肺癌位居全世界癌症发病率首位,随着大气环境和生态状况的恶化,肺癌的发病率更呈逐年递......
本课题采用现代靶向制剂新技术,选用羟基喜树碱为模型药物,以纳米粒为载体,研制羟丙基-β-环糊精修饰聚氰基丙烯酸正丁酯纳米粒新......
脂质微球是由脂质材料、卵磷脂等制备得到的纳米级粒子给药载体,通常脂质微球包括内部油相和油相与水相的界层,疏水性药物可被包裹......
纳米材料的研究目前成为生物医学研究的热点,纳米载体具有高效、稳定、特异性强等优点,可透过细胞膜和血脑屏障,能更好的向靶组织输送......
由于人类生存环境的不断恶化,癌症的病发率逐年增加。当前,癌症正严重危害着人类的生命健康。癌症的非手术治疗手段主要包含化学治......
药物新剂型的开发已成为现代药剂学发展的一个重要方向,而近年来发展起来的口服消化道靶向给药系统是指采用一定的技术和材料使制......
对于影响纳米粒子细胞摄取因素的研究,人们已经做了非常多的工作,对包括载体材料、粒径、Zeta电位、表面修饰等在内的诸多因素都做了......
磁性纳米颗粒(magnetic nanoparticles,MNPs)作为一种新型纳米功能材料在近几十年得到了迅猛的发展。其中磁性复合粒子成为了近年来......
目前肿瘤的治疗主要以手术、放疗和化疗为主要治疗手段,而表皮生长因子介导的靶向给药系统药物的出现对于肿瘤疾病的治疗可谓是一......
肿瘤是近年来临床多发的难治性疾病,是导致死亡的主要原因之一,手术及放、化疗是常规治疗手段.但晚期转移者无法手术,传统放、化疗......
药物是以制剂的形式用于治疗、预防和诊断疾病的,而制剂的有效性、安全性、合理性和精密性则反映了医药的水平,决定了用药效果。药物......
目的:探讨磁导向甲氨蝶呤缓释药物(FM-MTX)的药学参数。方法:采用分光光谱法、高效液相色谱法、原子吸收光谱法检测磁导向甲氨蝶呤......
目的:应用化学交联法研制磁导向甲氨蝶呤缓释药物.方法:采用碳二亚胺、活化酯及SPDP法将甲氨蝶呤(MTX)与中间载体人血清白蛋白(HSA......
目的:研究递送基因纳米粒表面修饰对体外基因转染的影响.方法:利用末端活化的聚乙二醇(PEG)制备PEG化基因壳聚糖纳米粒;通过两端活......
本文主要介绍了离子交换树脂在药物控释系统中的应用,以及药物树脂微球囊的制备方法,并对其发展前景进行了展望.......
药物载体是指能够改变药物进入体内的方式和在体内的分布,控制药物的释放速率,并将药物输送到靶器官的物质。纳米乳作为新型药物载体......
目的 为了提高氟尿嘧啶(5-Fu)的疗效,降低其毒副作用,制备具肝靶向的5-Fu类脂纳米粒。方法 利用氟尿嘧啶与硬脂酰氯进行反应,制备了5-Fu前体药物N1-硬......
抗癌靶向药物制剂能使药物选择性地与靶组织在细胞或亚细胞水平上发生反应,使药物能够可控性地分布,并于靶区持续缓慢地释放药物,......
壳聚糖因其独特的物理、化学及生物学特性,已经成为制备纳米制剂的理想材料。用于壳聚糖纳米粒制备的方法很多,用其包载抗肿瘤药物、......
脂质体是一种新型的药物载体,源于Bangham等对磷脂悬浮于水的研究,60年代末被用作药物载体。脂质体是由磷脂和其他两亲性物质分散于......
脑部疾病严重威胁人类健康。血脑屏障(BBB)在中枢神经系统(CNS)中发挥着重要保护作用,同时也阻碍了药物的脑部递送,影响CNS疾病的......
靶向制剂亦称靶向给药系统(targeting drug system,TDS),是指载体、配体或抗体将药物通过局部给药或全身血液循环而选择性地浓集于靶组......
目的:为了提高氟尿苷(FUDR)的疗效,降低其毒副作用而制备氟尿苷二乙酸酯固体脂质纳米粒(FUDRA-SLN).方法:在吡啶和4-二甲氨基吡啶存在时,FUD......