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时间:2019-01-02
《增溶瑞香素的稳定囊泡作为药物载体的研究_1》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果增溶瑞香素的稳定囊泡作为药物载体的研究作者:胡长刚王仲妮李干佐谢辉安娅张笑一廖莉玲【摘要】目的探讨增溶瑞香素的稳定囊泡作为药物载体的优越性。方法选择生理上能接受的2种表面活性剂,即仿生磷酯阳离子表面活性剂PTA与阴离子表面活性剂SDS,按一定比例复配能自发形成稳定性囊泡,用负染色透射电镜和动态光散射对其进行表征,并以其作为药物瑞香素的载体开展其组成、温度对包封率的影响,以及在模拟胃液及模拟肠液中的释放情况的研究。结果在表面活性剂总浓度为×10-3m
2、ol/L,PTA/SDS=3∶7时,囊泡粒径最大为,包封率最高为%。它们在模拟胃液和模拟肠液中释放75%的时间分别为240min和340min。结论本研究对于阴阳离子表面活性剂复配自发形成囊泡作为药物载体进行了探索性工作,并对实验现象和结果从理论上进行讨论,为今后的研究指出方向。【关键词】囊泡瑞香素粒径包封率释放分数药物载体课题份量和难易程度要恰当,博士生能在二年内作出结果,硕士生能在一年内作出结果,特别是对实验条件等要有恰当的估计。从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果【Abstra
3、ct】ObjectiveTostudydrugdeliveryofthestablevesicleswithdaphnetinsolubilization.MethodsStablevesicleswereformedfrommixedsolutionofcationsurfactantPTAandanionsurfactantSDSatproperproportions.Theformationandcharactersofthevesiclesweredemonstratedbynegative-stainingTEManddynamiclightscattering.Usi
4、ngthevesiclesasthedeliveryofdaphnetin,wecarriedouttheresearchontheeffectofformationandtemperatureuponentrapmentefficiency.Researchhadalsobeencarriedoutuponthereleasecircumstanceofdaphnetincontainedinthevesiclesinsimulatedgastricandintestinalfluid.ResultsTheresultsshowedthatentrapmentefficienc
5、yofthevesiclesreachedamax%,andthediameterreachedamaxofwhenthetotalconcentrationofsurfactants×10-3mol/L,PTA/SDS=3∶7.Insimulatedgastricandintestinalfluid,thetimeforthereleaserateofdaphnetincontainingvesiclesreaching5%wererespectively40minutesand40minutes.ConclusionThisstudyhasmadeanexplorationr
6、esearchonutilizingvesiclesspontaneously-formedfrommixed课题份量和难易程度要恰当,博士生能在二年内作出结果,硕士生能在一年内作出结果,特别是对实验条件等要有恰当的估计。从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果solutionofcationsurfactantandanionsurfactantasdrugdelivery,andatheoreticalexplorationisalsopresentedinthispaperabou
7、tthephenomenaandresultsofexperiment.【Keywords】vesicledaphnetindiameterentrapmentefficiencyreleasepercentdrugdelivery由于阴阳离子表面活性剂复配必然产生强烈的电性作用,因而使表面活性大大提高,显示出极大的增效作用,因此渐渐地应用于实际[1]。囊泡作为分子有序组合体的一个重要分支,被广泛地应用于模拟生物膜[2],合成纳米材料[3]、作为微反应器[4]和药物载体[5]等科
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