你可能感兴趣的试题
制备脂质体 制备微乳 制备缓释片 制备纳米粒 制备复合乳剂
脂质体在体内细胞作用的第四个阶段为融合 纳米粒胶体溶液最适宜的贮藏方法为冷冻干燥 磁性纳米粒的制备共分4步完成 固体脂质纳米粒的制备方法中,冷却一匀化法适用于对热不稳定的药物 脂质体的膜材主要由磷脂与胆固醇构成
具有靶向性 药物可包埋或溶解于纳米粒内部 粒径为1~1000μm 可用液中干燥法制备 可用乳化聚合法制备
乳化聚合法 液中干燥法 自动乳化法 天然高分子凝聚法 干膜超声法
粒径为1~1000μm 具有靶向性 药物可包埋或溶解于纳米粒内部 可用液中干燥法制备 可用乳化聚合法制备
聚维酮 氰基丙烯酸异丁酯 聚乳酸 磷脂 醋酸纤维素
聚乙二醇 聚氰基丙烯酸异丁酯 聚乳酸 磷脂 乙基纤维素
乳化融合法 天然高分子凝聚法 液中干燥法 自动乳化法 干膜超声法
乳化融合法 天然高分子凝聚法 液中干燥法 自动乳化法 超声波分散法
顺磁性四氧化三铁粒子 顺磁性FeCl3 顺磁性FeCl2 顺磁性Fe2+
聚乙二醇 氰基丙烯酸异丁酯 聚乳酸 磷脂 乙基纤维素
粒径为1~1000μm 具有靶向性 药物可包埋或溶解于纳米粒内部 可用液中干燥法制备 可用乳化聚合法制备
乳化聚合法 交联剂固化法 共沉淀法 注入法 相分离法
乳化聚合法 自动乳化法 干膜超声法 液中干燥法 天然高分子凝聚法
熔融-匀化法 冷却-匀化法 微乳法 自乳化法 __乳匀法
单凝聚法 天然高分子聚合法 研磨法 冷凝法 注入法
熔融-匀化法 冷却-匀化法 微乳法 自乳化法 __乳匀法
连接了长链化合物纳米粒 进入体内后可以反复循环的纳米粒 能明显延长在血液循环系统中滞留的时间的纳米粒 体内不会被代谢的纳米粒
和脂质体结构类似的固体纳米粒 以生理相容的高熔点脂质为骨架材料制成的纳米粒 以磷脂和石蜡为载体材料的纳米粒 药物最易泄漏的纳米粒