灯盏乙素脂质体的制备及其在大鼠体内药动学 刘建明徐子金杨宇秀王芳刘芬1.江西医学高等专科学校上饶 334000 2.南昌大学药学院南昌 330006灯盏乙素混悬液灯盏乙素脂质体和灯盏乙素包衣脂质体大鼠灌胃给药的药物浓度-时间曲线图( x ˉ ±s n =6)医药导报201837(2):
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级脂质体(liposomes)的概念最早是1965年被英国科学家Banghan等提出的当磷脂分散在水中时形成多层囊泡而且每一层均为脂质双分子层各层之间被水相隔开这种由脂质双分子层组成内部为水相的闭合囊泡称之为脂质体脂质体(或称类脂小球液晶微囊)是指将药物包封于类脂质双分子层形成的薄膜中间所制成的超微型球状体是一种类似微型胶囊的新
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 脂 质 体 技 术 及 应 用 Chapter ? :脂质体制备技术 第一节:概述 脂质体(Liposomes)最初由Eng.学者
维生素C论文:维生素C纳米脂质体的制备及其性质的研究【中文摘要】维生素C是一种水溶性维生素具有美白祛斑延缓衰老的美容功效但是容易氧化变质且不易被皮肤吸收脂质体作为一种新兴药物载体对包封的药物具有保护作用从而提高其作用时间本课题以水溶性物质维生素C为模型材料采用动态高压微射流(DHPM)作为核心技术结合传统脂质体制备方法通过工艺优化制备了维生素C脂质体和维生素C纳米脂质体并研究了这两种脂质体的物理化
2020E300263 安全性 相容性 靶向性 实用性 Tc 如纳米金等贵金属 材料: ? 高效的光 –热转换 效率 ? 稳定性较好形貌结论:制备的纳米材料既含金又含铁是复合纳米材料结论:FeAu nano-alloys的紫外吸收随着合金中FeAu的值从0增大到3的过程中吸光度明显减小吸收波长从519nm红移至615nm 形貌图 Ber-FeAu al
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