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  • 简介:利用阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂,正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,采用水热合成法、酸液萃取法制备介孔二氧化硅纳米颗粒(MSNs)。氮气吸附—脱附实验结果表明,所制备的MSNs为典型的介孔结构,孔径分布均匀,适合于药物载带。抗肿瘤药物姜黄素(Cur)的载带与释放表明MSNs为典型的pH响应药物载体,在pH=7.4时Cur的包封率和载药率分别高达50%和15%左右,而在pH=5.0的环境中则快速释放药物

  • 标签: 介孔二氧化硅 水热合成法 PH响应 纳米药物输送系统
  • 简介:摘要:纳米材料因其独特的物理化学性质,在医药化工领域的药物输送系统中扮演着重要角色。作为药物载体,纳米材料能提高药物的溶解度和生物可用性。在药物靶向应用中,纳米材料可以通过表面修饰实现对特定细胞或组织的精准递送。纳米材料还被用作药物缓释系统,以控制药物释放速率,改善疗效。评价这些纳米系统的性能,关键指标包括生物相容性、药物装载效率、释放行为、靶向能力和稳定性。这些评价指标直接关联到药物输送系统的临床效果和安全性。

  • 标签: 纳米材料 药物输送 药物载体
  • 简介:摘要纳米技术是与原子、分子相关的技术。通过加工最终以粒装呈现,粒径必须保持在1~100cm之内。这一技术因其自身存在的众多优点,在药物领域受到了广泛的认可。药物的生物利用度、稳定性等都在一定程度上得到了改善,所以纳米技术被应用于药物递送系统的研发中。药物递送系统药物研发不可或缺的一部分,通过合理科学的系统,改变自身存在的缺陷。这一研发目标很快便成为了热点,受到了相关人员的重视。本文主要探讨纳米药物递送系统在蛋白质药物中的应用,对其分类进行描述,阐明其存在的优势,力求为以后的研究提供借鉴。

  • 标签: 纳米药物递送系统 蛋白质药物 应用
  • 简介:摘要:纳米技术的迅猛发展为药物递送系统的研究带来了全新的机遇和挑战,随着纳米材料的应用不断扩展,基于纳米技术的药物递送系统正成为当今医药领域的研究热点。该系统通过精确调控纳米载体的特性和药物的包裹与释放机制,可以实现药物的靶向输送、控释和增强疗效等优势。本文对基于纳米技术的药物递送系统进行深入研究,探讨其在提高药物治疗效果、减轻副作用和改善患者生活质量方面的潜力和前景。

  • 标签: 纳米技术 药物 递送系统
  • 简介:摘要宫颈癌主动靶向纳米药物传输系统通过特定的配体-受体相互作用将载药纳米颗粒定向地运送到肿瘤细胞,具有减少药物不良反应、增强药物疗效等优点。了解常见的宫颈癌主动靶向纳米药物传输系统对探索新的载体、药物和作用靶点具有重要意义。

  • 标签: 宫颈肿瘤 纳米粒子 分子靶向治疗
  • 简介:摘要:纳米药物递送系统技术在肿瘤治疗领域取得了显著的研究进展。本文旨在回顾和分析近年来的研究成果,强调了这一技术的关键优势以及在肿瘤治疗中的潜在应用。首先,我们介绍了纳米药物递送系统的基本原理和制备方法,随后重点讨论了其在药物输送药物释放和靶向性方面的应用。然后,我们详细探讨了纳米药物递送系统在肿瘤治疗中的研究进展,包括药物的选择、治疗效果的提高以及减轻副作用的潜力。最后,我们提出了一些未来研究方向,展望了这一领域的发展前景。

  • 标签: 纳米药物递送系统,肿瘤治疗,药物输送,药物释放,靶向性,研究进展
  • 简介:摘要:社会经济的迅速发展,为我国工业领域的发展注入了活力。工业领域不断发展的过程中,不仅要采取有效措施满足工业流水线生产的要求,而且还应切实提高工业生产的质量和效率。所以加强汽车生产企业中输送系统在汽车生产输送系统中应用策略的研究力度,对于汽车生产效率的提升有着极大的促进作用。文章主要是就输送系统在汽车生产输送系统中的应用进行了分析与探讨。关键词:汽车输送系统;自动输送;控制系统

  • 标签:
  • 简介:纳米技术是一种从原子和分子开始设计、制造材料的科学技术。按照“国家纳米技术计划”最严格的定义,纳米技术是指研究结构尺寸大致在1~100nm范围内材料的性质和应用。尽管受这种尺寸限制,纳米技术通常是指尺寸最大几百纳米且采用对个体部件自上而下或自下而上设计方法研究的结构。在此,我们重点探讨纳米技术在药物传递方面的应用,并突出最新的纳米技术在新疗法应用方面带来的几种机遇。

  • 标签: 纳米技术 传递 药物 结构尺寸 制造材料 设计方法
  • 简介:口服给药乃是疾病防治的主要手段之一,由于方便、有效、舒适、安全受到患者与医生的普遍欢迎。但是大分子药物在肠道的摄取和吸收仍然缺乏详尽的有效研究。最近十多年来,利用纳米技术开展大分子药物在肠道的摄取和吸收取得了可喜的进展。本文系统地阐述纳米颗粒、蛋白转导、纳米微粒在肠道的摄取位点、摄取细胞种类与吸收的关系。本文对口服给药基因治疗这一新颖的给药途径的探索予以重点介绍,并讨论了目前口服基因药物传递及基因表达的主要障碍和未来发展趋势。

  • 标签: 医用纳米 基因 药物 口服 治疗
  • 作者:
  • 学科: 医药卫生 > 免疫学
  • 创建时间:2015-12-22
  • 出处:《医药前沿》 2015年第12期
  • 机构:有一种掌握着生命蓝图的基因分子,其直径仅相当于1米的二十五亿分之一。现在,科学家已经可以培养出如此大小的分子,并用创新设备对其进行史无前例的精确测量。科学家在过去十年通过不懈努力获得的这些技术,如今正带领人类走向新的医疗与疾病诊断方式。
  • 简介:

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  • 简介:美国山迪亚国家实验室(SandiaNationalLaboratory)的研究者于近日在AngewandteChemieInt.Ed.期刊中发表了他们如何利用纳米科技,成功的观测药物结合到目标细胞上的新方法。

  • 标签: 细胞连接 纳米科技 药物 技术 CHEMIE 国家实验室
  • 简介:摘要滴眼液用于治疗眼前节疾病有许多局限性,如生物利用度低、剂量要求高和患者依从性差。隐形眼镜直接定位于眼表,因此基于隐形眼镜装载常规药物被用于探索治疗眼前节疾病的可行性和潜力,通过诸如简单浸泡、包含载药胶体纳米颗粒或分子印迹等技术将药物掺入到隐形眼镜中。无论使用何种技术,隐形眼镜的关键特性保持不变,如透明度和透氧性。基于隐形眼镜的药物输送系统能有效预防和控制眼表感染、促进角膜损伤愈合、治疗过敏性结膜炎、改善干眼症状,降低眼压,为眼前节疾病的治疗提供新的途径。(国际眼科纵览,2022, 46:236-241)

  • 标签: 隐形眼镜 眼前节疾病 药物传送系统
  • 简介:摘要:粉体输送系统在现代工业生产中扮演着至关重要的角色,尤其是在化工、制药、粮食加工等行业。随着生产规模的扩大和生产效率的追求,对粉体输送系统的要求也日益增加。气力输送技术作为一种高效、清洁的粉体输送方式,在众多输送技术中脱颖而出,它通过压缩空气或其他气体作为动力源,将粉体物料通过管道输送至目的地。本文旨在对比分析粉体输送系统设计中的气力输送技术与其他输送技术,从而为工业生产中粉体物料的有效、经济输送提供参考。

  • 标签: 粉体输送系统设计 气力输送技术 比较分析
  • 作者:
  • 学科: 医药卫生 > 免疫学
  • 创建时间:2015-12-22
  • 出处:《医药前沿》 2015年第14期
  • 机构:复旦大学生命科学学院赛音贺西格博士与复旦大学附属中山医院楼文辉教授合作,建立了高分辨率的3D重建肿瘤内部结构染色方法,通过该方法发现了胰腺癌的特殊物质运输通道,对利用该通道输送治疗药物或靶向分子抑制、破坏肿瘤内部结构有重要意义。相关论文刊登在国际期刊《病理学杂志》上。
  • 简介:

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  • 作者: 朱嘉琪 吴寒 王宇光 黄东胜 杨田
  • 学科: 医药卫生 >
  • 创建时间:2021-10-10
  • 出处:《中华实验外科杂志》 2021年第10期
  • 机构:杭州医学院附属浙江省人民医院肝胆胰、微创外科 310000 浙江工业大学生物工程学院,杭州 310014,海军军医大学(原第二军医大学)东方肝胆外科医院肝脏外科,上海 200438,浙江工业大学生物工程学院,杭州 310014,杭州医学院附属浙江省人民医院肝胆胰、微创外科 310000,杭州医学院附属浙江省人民医院肝胆胰、微创外科 310000 海军军医大学(原第二军医大学)东方肝胆外科医院肝脏外科,上海 200438
  • 简介:摘要纳米材料具有独特的声、光、电、磁等特性,而肝癌仍然是全球第四大癌症相关死亡原因,具有多种危险因素,因此纳米材料可以在肝细胞癌的影像学诊断、血清学诊断、病理检测、系统治疗、热消融、化学栓塞、免疫治疗以及许多其他方面发挥重要作用。与传统的临床方法比较,纳米技术具有个体选择性高,主动靶向能力强以及诊断和治疗一体化的优点。本文整合多种纳米材料在肝癌诊断和治疗中的研究现状与局限进行综述,以期为肝癌纳米药物的开发提供进一步支持。

  • 标签: 纳米材料 肝癌 诊断 治疗
  • 简介:摘要目前,纳米药物载体认为是很有潜力的药物传递体系,可为抗肿瘤药物治疗提供具有靶向功能的药物。本文着重从抗肿瘤纳米药物载体材料及其在肿瘤治疗的的过程中发挥的巨大作用,剖析抗肿瘤纳米药物载体材料的研究进展。

  • 标签: 肿瘤 纳米技术 载体材料 靶向 缓释 研究进展
  • 简介:中科院纳米生物效应与安全性重点实验室赵宇亮和陈春英课题组通过与IBMWatson研究院研究员周如鸿进行合作,发现了一种低毒高效的肿瘤抑制纳米药物。相关研究成果日前发表于美国《国家科学院院刊》。

  • 标签: 纳米药物 抑制肿瘤 低毒 重点实验室 生物效应 肿瘤抑制
  • 简介:摘要:利用纳米技术能够改善某些不易水解的物质,在生物融合的过程当中的溶解性,为提高生物利用率而创造出了一个崭新的技术方法,希望可以成为对药物难溶性物质成因研究一个新的解决方案。

  • 标签: 药物制剂 纳米技术 应用