对囊材的基本要求是:①性质稳定;②有适宜的释药速率;③无毒、无刺激性;④能与药物配伍,不影响药物的药理作用及含量测定;⑤有一定的强度、弹性及可塑性,能完全包封囊心物;⑥具有符合要求的黏度、渗透性、亲水性、溶解性等。
脂质体的载药技术 (1)主动载药技术 主动载药,是将制备完成的空白脂质体与药物溶液混合,在磷脂的相变温度下孵育,药物即可通过扩散作用跨过脂质体的磷脂双分子层,均匀分布在脂质体的内水相中。
2024年4月28日 · 外源性载药技术系从细胞培养液或其他生物体液中分离和纯化外泌体,并通过物理或化学手段将所需药物负载至外泌体表面或内部;而内源性载药技术系通过生物工程技术改造的方式使供体细胞产生包含特定药物的外泌体。
胶、聚合物胶束、聚合物纳米粒等多种纳米药物载 体已广泛用于活性药物的高效递送。该领域不仅 积累了大量的临床前研究经验,许多相关产品也 已经成功上市,运用于临床治疗疾病。如盐酸阿 霉素脂质体注射液、白蛋白结合型紫杉醇等。随
2018年10月13日 · 本文从msc肿瘤归巢原理及注射后体内分布特点入手,根据msc的载药方式整理了近年来msc递送小分子化学药物的手段和方法,总结了该靶向系统的载药、释药机制及注射安全性,并分析了基于msc的肿瘤靶向给药系统所面临的挑战。
载药纳米微粒是纳米技术与现代医药学结合的产物,是一种新型的药物和基因输送载体.它具有缓释药物、透过生物屏障靶向输送药物、将dna导入细胞浆质内和建立新的给药途径等优势.
载药效率是指纳米药物载体中药物的载药效率,即药物被纳米药物载体材料装载的程度。 载药效率的测定通常采用电子显微镜、透射电子显微镜等方法。
2024年5月28日 · 药物载体可精准调控活性分子如小分子、多肽、蛋白质和核酸等在体内的时间和空间分布,在改善药物的安全性和有效性方面发挥重要作用。然而,载体在真实生物体内往往面临着复杂的生理和病理屏障,限制了递药效率。
本文概述了Bio-MOFs的设计方法包括结构和毒性因素,概述包括点击化学在内的多种载药方法,重点介绍了Bio-MOFs用于肺部给药系统、改善药物药学性质、缓控释递药系统、刺激响应及靶向给药系统等方面的最新研究进展,并总结了限制Bio-MOFs用于实际药物制剂临床 ...
根据纳米药物的制备策略,高载药量纳米药物主要分为四大类:以惰性多孔材料为载体的纳米药物、以药物为部分载体的纳米药物、无载体纳米药物以及遵循利基和复合策略的纳米药物。