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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  
脂质体的物理性质与介质温度具有密切联系  胆固醇的加入总是使脂质体膜的流动性下降,而与温度无关  载药脂质体在体内具有靶向型  温度变化可以导致脂质体膜的相态发生改变  脂质体具有缓释性  
磷脂分子在水介质中可自动形成该脂质体   该脂质体可用作转基因研究   该脂质体表面交联抗体,能靶向给药治疗癌症   该脂质体交联胆固醇分子,可增强膜的流动性  
脂质体是将药物包封于类脂质双分子层内而形成的超微型球体  脂质体由磷脂和胆固醇组成  脂质体结构与表面活性剂的胶束相似  脂质体因结构不同可分为单室脂质体和多室脂质体  脂质体相变温度的高低取决于磷脂的种类  
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  
水溶性药物和脂溶性药物脂质体都可以包封  脂质体可以显著降低药物毒性  脂质体不能生物降解,一般有毒  单室脂质体常用超声波法制备  脂质体可注射,口服,经皮给药  
脂质体的膜材主要是磷脂和胆固醇  脂质体是被动靶向制剂  内吞作用是脂质体的主要作用机制  脂质体属于胶体系统  可用复凝聚法制备脂质体  
脂质体可以作为药物载体  脂质体由磷脂与胆固醇组成  脂质体因结构不同而有单室和多室之分  大单室脂质体因其容积大,所以包封药物多  脂质体的结构同表面活性剂形成的胶束相似  
磷脂分子在水介质中可自动形成该脂质体   该脂质体可用作转基因研究   该脂质体表面交联抗体,能靶向给药治疗癌症   该脂质体交联胆固醇分子,可增强膜的流动性  
脂质体的药物包封率通常应在80%以上  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,物理方面易产生渗漏现象,化学方面易被氧化  通常亲脂性药物或亲水性药物较易制成脂质体  
在生理条件下,细胞表面带正电荷,脂质体带负电,有利于药物滞留于皮肤内  脂质体是一种主动靶向制剂  制备脂质体的材料目前主要有磷脂类和胆固醇类2种  药物做成脂质体的主要目的是增加溶解度  脂质体起效迅速  
大多孔脂质体因其容积大,所以包封药物多  脂质体可以作为药物载体  脂质体因结构不同可分为单室脂质体和多室脂质体  脂质体由磷脂和胆固醇组成  脂质体结构与表面活性剂的胶团相似  
磷脂分子在水介质中可自动形成该脂质体    该脂质体可用作转基因研究    该脂质体表面交联抗体,能靶向给药治疗癌症    该脂质体交联胆固醇分子,可增强膜的流动性  
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  
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  
脂质体是将药物包封于类脂质双分子层内而形成的超微型球体  脂质体由磷脂和胆固醇组成  脂质体结构与表面活性剂的胶束相似  脂质体因结构不同可分为单室脂质体和多室脂质体  脂质体相交温度的高低取决于磷脂的种类  
脂质体  长循环脂质体  热敏脂质体  糖基修饰脂质体  免疫脂质体  
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  
脂质体可以作为药物载体  脂质体由磷脂与胆固醇组成  脂质体因结构不同而有单室和多室之分  大单室脂质体因其容积大,所以包封药物多  脂质体的结构同表面活性剂形成的胶束相似  
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