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脂质体本身无药理作用,可作为药物的载体制成注射剂应用 油溶性药物可进入双分子层,水溶性药物则进入脂质体内部 脂质体是一种脂质双分子层的球形结构体 脂质体可因双分子层的多少而分为单室脂质体和多室脂质体 脂质体的膜材特点为在水中不易形成胶团,分子不具有两亲性
pH敏感脂质体 长循环脂质体 免疫脂质体 普通脂质体 热敏脂质体
纳米粒 微球 脂质体 pH敏感脂质体 长循环脂质体
脂质体的药物包封率通常应在10%以下 药物制备成脂质体,提高药物稳定性的同时增加了药物毒性 脂质体为被动靶向制剂,在其载体上结合抗体,糖脂等也可使其具有特异靶向性 脂质体形态为封闭多层囊状物,贮存稳定性好,不易产生渗漏现象 脂质体是理想的靶向抗肿瘤药物载体,但只适用于亲脂性药物
pH敏感脂质体 脂质体 热敏脂质体 长循环脂质体 热免疫脂质体
脂质体是一种脂质双分子层的球形或类球形结构体 油溶性药物可进入双分子层,水溶性药物则进入脂质体内部 脂质体可以提高药物的靶向性 脂质体可作为药物的载体制成注射剂应用 脂质体的结构特点与胶团的结构特点相同
脂质体 靶向乳剂 热敏脂质体 纳米粒 修饰的脂质体
在相变温度以上,升高温度脂质体膜的流动性减小 在一定条件下,由不同磷脂组成的脂质体有可能存在不同的相 与磷脂的种类有关 在相变温度以上,升高温度脂质体双分子层中疏水链可从有序排列变为元序排列 在相变温度以上,升高温度脂质体膜的厚度减小
脂质体本身无药理作用 油溶性药物可进入双分子层 脂质体是一种脂质双分子层的球形结构体 脂质体可因双分子层的多少而分为单室脂质体和多室脂质体 脂质体的膜材特点为在水中不易形成胶团,分子不具有两亲性
单室脂质体和多室脂质体 多室脂质体和大多孔脂质体 单室脂质体和大单孔脂质体 单室脂质体、多室脂质体和大多孔脂质体 以上答案都不正确
免疫脂质体 脂质体 糖基修饰脂质体 长循环脂质体 pH敏感脂质体
脂质体在体内与细胞的作用包括吸附、 脂交换、内吞、融合 吸附是脂质体在体内与细胞作用的开始, 受粒子大小、表面电荷的影响 膜的组成、制备方法,特别是温度和超声波处理,对脂质体的形态有很大影响 设计脂质体作为药物载体最主要的目的是实现药物的缓释性 磷脂是构成细胞膜和脂质体的基础物质
脂质体的药物包封率通常应在10%以下 药物制备成脂质体,提高药物稳定性的同时增加了药物毒性 脂质体为被动靶向制剂,在其载体上结合抗体,糖脂等也可使其具有特异靶向性 脂质体形态为封闭多层囊状物,贮存稳定好,不易产生渗漏现象 脂质体是理想的靶向抗肿瘤药物载体,但只适用于亲酯性药物
脂质体本身无药理作用,可作为药物的载体制成注射剂应用 油溶性药物可进入双分子层,水溶药物则进入脂质体内部 脂质体是一种脂质双分子的球形结构 脂质体可因双分子层的多少而分为单室脂质体和多室脂质体 脂质体的膜材特点为在水中不易形成胶团,分子不具有两亲性
pH敏感脂质体 微球 免疫脂质体 脂质体 靶向乳剂