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1) nanometer drug delivery system
纳米给药系统
1.
Application of several nanometer drug delivery systems to improving ADME/Tox of Chinese materia medica;
几种纳米给药系统在改善中药ADME/Tox性质方面的应用
2) RGD-PLAL-DHAQ nanodrug delivery systerm
RGD-PLAL-DHAQ纳米给药系统
1.
Objective: Through the investigation of the influence of varied account of exercise acting on the target combine of RGD-PLAL-DHAQ nanodrug delivery systerm and integrinανβ3 which expressed in the neogenesis vascellum of lung cancer tissues,We study the contribution of exercise on target combine of nanodrug delivery systerm and the inhibition on tumour development.
目的:研究不同运动时间的运动对于RGD-PLAL-DHAQ纳米给药系统通过RGD与肺癌新生组织血管上表达的整合素ανβ3结合的靶向性,探究运动对于纳米给药系统靶向作用的影响以及运动结合纳米给药系统对于肿瘤生长抑制的效果。
3) nano-drug delivery system
纳米载药系统
4) drug delivery system
给药系统
1.
Application of chitosan-based nanoparticles drug delivery system in ophthalmology;
壳聚糖纳米给药系统及其在眼科学领域的应用
2.
A multiple-unit floating drug delivery system:research progress;
多单元胃漂浮给药系统研究进展
3.
Application of novel preparation technigaes to drug delivery systems of polypeptides and proteins;
制剂新技术在多肽、蛋白质类药物给药系统研究中的应用
5) drug delivery systems
给药系统
1.
Preparation techniques and drug delivery systems of proteins and peptides in biomedicine;
制剂新技术和新型给药系统在蛋白多肽药物研究中的应用
2.
The focal points of this paper are to introduce some new routes for drug administration, such as nasal, buccal and some new drug delivery systems (DDS) such as mucosal drug delivery systems, transdermal therapeutic system, controlled release drug.
本文重点介绍了一些新的给药途径和给药系统,例如鼻腔、颊等给药途径以及黏膜给药系统、透皮给药系统、缓控释技术等给药系统的进展。
6) medication systems
给药系统
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术
纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。 制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程: 高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。 熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。 机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。 聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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