MOF衍生氧化物的药物载体研究与NiCo_2Se_4/NiCoS_4电催化应用

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生物药剂学二类药物(BCSⅡ)溶解度低但渗透率高,溶出是吸收的限速步骤。为提高口服制剂溶出度,开发一种能显著改善药物溶解度的载体材料至关重要。金属有机框架(MOF)衍生氧化物材料因性质稳定、比表面积大、形貌规则、生物可降解等优点而备受关注。当负载难溶性药物时,孔道限域效应可以改变药物结晶状态,减小药物粒径,从而改善溶解度。一直以来,结构调控都是材料设计与合成中最有效的策略之一。纳米材料的尺寸、形状和空间结构等对药物运输与存储性能起着关键作用。在各种形貌中,中空碗状具有独特的优势,如半球形空心凹穴结构
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口服给药是最常见的给药方法。然而,它必须克服一些药物的水溶性及稳定性差和酸性胃部环境等缺点。为了提高难溶性药物的口服生物利用度,降低药物本身的毒副作用,提升疗效,往往需要设计新型的载体材料来解决这个问题。新型无机纳米材料结合了孔道丰富、比表面积高和生物相容性好等优点,有利于将难溶药以无定型态限制在纳米级孔道内,增加药物与与溶出介质的接触面积,从而改善其溶解性,提高生物利用度,可以作为良好的药物载体
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氢气作为一种新型治疗气体,在安全性与有效性等方面具有多重优势。氢气分子量小,扩散能力强,易穿过组织和细胞,可通过清除强氧化物质发挥治疗作用,且相比于其他如一氧化氮、硫化氢、二氧化碳等气体,具有无毒的优势。氨基糖苷类抗生素是治疗细菌感染的临床一线用药,但在发挥药效的同时会诱导活性氧的产生进而造成严重的耳毒性。氨基糖苷类抗生素的使用会引起不可逆的耳毒性,而氢气饱和生理盐水具有拮抗氨基糖苷类耳毒性作用。
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