介孔碳载体用于促进紫杉醇口服吸收与靶向传递的评价

来源 :沈阳药科大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hitsanmao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
口服给药由于方便、安全及顺应性好,已经成为首选的最佳给药途径。然而,对于生物药剂学分类系统(Bio-pharmaceutic Classification System,BCS)中的第Ⅳ类药物,即低溶解性、低渗透性的药物,由于其在胃肠道内的溶出速率慢,且释放的药物分子跨膜转运差,导致药物的口服生物利用度较低。紫杉醇(PTX)是一个典型的BCSⅣ类药物,较低的水溶性(4.93 μg·mL-1),较差的跨膜性,易被P-糖蛋白(P-gp)外排以及较强的肝脏首过消除效应等,导致PTX的口服生物利用度仅为4.
其他文献
高光谱遥感已成为地球观测乃至空间探测的重要手段。高光谱图像具备“图谱合一”的特点,在捕捉详细光谱信息的同时能够提供观测场景的空间分布,为更加准确地辨识感兴趣地物类型提供了巨大的潜力。因此高光谱图像空-谱分类作为遥感图像分析的核心手段,一直以来都受到极大的关注和研究,并广泛应用在国民经济的相关领域,包括自然资源调查、精细农林业、城市土地利用规划和环境保护等。近年来,随着高光谱传感器的小型化和无人机的
微型化是激光技术发展的重要方向。有机微纳激光具有柔性易加工、激发态可控等优点,在化学、生物和光信息处理等应用领域备受关注。本论文基于“聚集激光”概念,以有机分子作为范例,通过调控聚集的方式、路径,实现了有机微纳激光的性能调控和动态感知。聚集激光是指通过聚集作用,使不发光或发光效率低的增益材料在聚集过程中发光效率显著增加,转变为高光学增益的激光介质,同时聚集过程中形成谐振腔,在泵浦作用下实现激光出射
学位
高光谱图像可以同时提供丰富的光谱信息和空间信息,这为准确识别和分类地物目标提供了有利条件.但是,它也给高光谱图像分类带来了新的挑战:高光谱图像中标记样本缺乏;数据的高维性会极大地增加计算代价;受大气条件、物质分布、遥感参数等内在和外在因素的影响,光谱特征会发生空间变异性,从而造成“同物异谱”或者“异物同谱”现象,不可避免地退化了算法的分类性能.针对高光谱图像分类过程中遇到的问题,本文基于四元数理论
学位
热活化延迟荧光(TADF)材料因其可以通过反向系间窜越(RISC)过程将三线态激子转变为单线态激子,从而通过单线态激子的辐射跃迁过程实现100%的理论最大的激子利用效率的特点,成为有机发光二极管(OLED)领域中最热门的研究课题之一。而如何促进RISC过程的发生也成为该领域研究者最关心的问题之一。目前最广泛采用的TADF分子设计策略是,通过构建强的扭转分子内电荷转移(TICT)态来降低材料的单-三
学位
随着当前医疗水平的不断发展,对于应用于生命监测的可穿戴式传感器的性能要求也在不断提升。人们迫切地需要这一类型的传感器不仅具备良好的舒适性和亲肤性,还需要有好的稳定性、高灵敏度、多功能以及较低的成本。相比于传统金属和半导体传感器,柔性传感器在柔韧性和灵活性方面具备极大的优势,这使得其在人体生命监测上有着广泛的应用前景。对于柔性传感器而言,其核心是对形变量进行感知,并将这一形变量转化为电学信号的变化,
学位
透明电极在太阳能电池、有机发光二极管、电子皮肤及柔性可穿戴设备等领域具有广阔的应用前景。传统的铟锡氧化物(ITO)透明电极(透光率>80%,方阻≤10Ω/sq)因质脆特性和稀有金属铟资源匮乏限制了其在柔性电子与光电器件中的大规模应用。微纳导电纤维被认为是最有潜力的新一代无铟透明电极材料。本论文围绕微纳导电纤维透明电极的成形与性能优化展开研究,从纤维成分设计与排布结构调控两个方面着手,成形高导电微纳
学位
高分辨率遥感影像是国家经济建设、国防安全等方面的重要空间信息源,影像中的地物类别复杂,细节丰富,地物目标的自动检测一直是高分辨率遥感影像应用的重点。其中建筑物作为城市的主体,也是高分辨率遥感影像上具有显著特征的典型人工目标,建筑物目标的自动识别和提取涵盖了测绘、城市规划、环境监测、地理信息系统数据获取等众多领域,对国防、经济建设和社会发展具有重要意义。  本文以视觉认知计算理论为基础,将人类的视觉
学位
生物惰性(bioinert)是生物相容性材料最主要的性能之一,基于两性离子结构的材料表面被发现在抗蛋白质非特异性吸附(antifouling)、抗细胞粘附、免疫隐身等方面具有卓越的性能,在抗污抗菌材料、生物分子检测、组织工程、药物包覆、生物分子活性增强、医学照影以及海洋科学等方面具有广阔的应用前景。在众多有关两性离子结构具有生物惰性的分子机理研究中,水合作用被认为是关键的因素,具有重要的探索价值和
学位
响应性聚合物能够在特定的外界信号刺激下,在分子水平上发生结构转变,导致其纳米组装体发生尺寸、形貌等变化。因此,肿瘤微环境响应的聚合物纳米载体能够针对不同的疾病和病人在进行诊断的同时实现个性化精准治疗,故而在近年来越来越受到人们的关注。其中,自解聚聚合物(SIP)是一种近十年来才发展出的新兴材料,一经触发能够在分子水平上发生不可逆的、从头至尾的解聚反应。截至目前,通过主链的响应性解聚转变为小分子亚甲
学位
随着肿瘤分子生物学的发展和肿瘤发病分子机制研究的不断深入,越来越多的证据表明,肿瘤组织是由异质性的细胞群体组成,多数细胞并没有增殖和致瘤源性,只有少量细胞具有无限的自我更新和高度增殖能力,使肿瘤不断生长或形成新的肿瘤灶,此类细胞被称为肿瘤干细胞(cancer stem cells,CSCs)。CSCs被认为是导致肿瘤治疗失败的主要原因之一。本课题设计一种新型可触发释药的同步靶向异质性肿瘤细胞的共聚
学位