舌状蜈蚣藻多糖功能化纳米硒的制备及其生物活性研究

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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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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
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金属-多酚网络(metal-polyphenolic network,MPN)材料是近年来科学家们研究的热点之一,其中以植物多酚(单宁酸)为原料制备的金属-单宁酸材料更是具有绿色发展涵义。在金属-多酚网络材料中,具备强细胞渗透,pH响应等特性的MPN胶囊被创新性地运用于载药,磁共振成像,催化等多个领域,是一类具有广阔发展前景的功能性纳米材料。然而在MPN胶囊的合成方法的创新性研究上却乏善可陈,由于
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有序介孔碳(OMC)拥有独特的周期性介孔孔道。中空介孔碳(HMC)具有大小可调节的空腔和厚度可定制的外壳。中空有序介孔碳(HOMC)材料结合了中空结构和有序介孔碳的双重优势,高比表面积使其在催化与吸附领域性能突出;大孔容和良好的生物相容性符合作为药物载体的要求;高度热稳定性拓宽了其在电化学,能量存储等领域的应用。然而,由于中空有序介孔碳合成技术的限制,目前采用简单的软模板法制备HOMC存在很大的挑
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呼吸系统直接接触大气环境,同时存在粘膜上皮组织,除微生物感染的呼吸系统炎症外,基于非感染性呼吸系统炎症也经常发生,如过敏性鼻炎(allergic rhinitis,AR)和放射性肺炎(radiation pneumonitis,RP)。这些局部炎症如果采用口服、注射等全身给药方式,药物可能在炎症组织分布少,也可能发生全身毒副作用。吸入制剂可以将药物直接递送于呼吸系统,有助于呼吸系统疾病的防治。本文
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