提高穿心莲内酯口服生物利用度策略研究进展

来源 :中成药 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shying
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
穿心莲内酯是一种二萜内酯类成分,是穿心莲的主要有效成分之一,具有保肝、镇痛、抗炎、抗肿瘤、降血糖、抗氧化、治疗阿尔兹海默症等作用。然而,由于穿心莲内酯存在的溶解度低、P-gp底物特性、透膜水平低及胃肠道稳定性差等缺陷,导致其传统剂型口服生物利用度较低,严重限制了其口服剂型的临床使用。目前已有众多研究者利用多种制剂技术从不同角度研究来促进穿心莲内酯的口服生物利用度,然而这些工作均尚未将穿心莲内酯的口服生物利用度提升到具有里程碑式的治疗潜力的水平。因此,本文基于穿心莲内酯口服吸收缺陷,从提高溶解度、提高透膜率、提高胃肠道稳定性这3个方面,对提高穿心莲内酯口服生物利用度的策略进行综述,以期为后续提高口服生物利用度的穿心莲内酯制剂设计提供依据。
其他文献
随着近几年来我国人口老龄化程度的加剧,脑卒中患者的数量也与日俱增。由脑卒中引发的足下垂等后遗症在经过及时的康复治疗后有望恢复一定活动能力,若患者早期得不到干预治疗,则有可能错过最佳康复时期,彻底丧失行走和站立能力。传统康复治疗手段是由康复医师对患者进行人工康复治疗,但随着运动障碍患者数量的增加,康复医师人数已经明显不足。利用康复机器人为患者提供辅助治疗已经成为世界范围内的常用有效康复手段。而早期的
学位
学位
汽车在道路上行驶的过程中,轮胎的质量对于保障交通安全有着至关重要的作用,因此在轮胎出厂之前需要对轮胎的质量进行严格的检测。目前国内汽车广泛使用的轮胎为子午线轮胎,应用的轮胎缺陷检测方法为基于X射线成像的轮胎缺陷检测技术。在众多基于不同理论的子午线轮胎缺陷检测算法中存在一个共同的问题,即对于子午线轮胎钢丝结构为单层分布的胎侧部分检测效果较好,而对于钢丝结构为多层叠加分布的带束层部分检测效果较差。这种
学位
分数阶微积分理论是在传统微积分理论的基础上,通过将原有的整数阶次扩展到分数阶次,从而获得更高的模型适配度和自由度的一种理论。将分数阶微积分理论与控制理论相结合,使控制器获得更优的控制效果的方法近些年来受到广泛的关注。而针对工业系统的模型,如何设计最优分数阶控制器也是急需解决的问题。因此,本文致力于将分数阶控制器应用于核动力装置典型管路系统的振动主动控制,从而提高核动力装置的工作效率和安全性。在核动
学位
随着信息技术的迅猛发展和深入应用,算法被广泛地运用到交通、医疗、电子商务、信息服务和公共管理等领域。但其自身呈现的数据依赖性、逻辑黑箱性和通用目的性等特征,也引发了算法训练中的数据滥用、公共管理中的算法歧视、信息服务中的算法操纵、市场竞争中的算法合谋等问题。为了应对算法应用带来的问题,各国积极采取措施,加强对算法应用的治理。推进算法的合规利用,有必要进一步强化顶层设计、完善治理格局、丰富治理手段、
期刊
作为一种新兴智能材料,磁控形状记忆合金(Magnetic Shape Memory Alloy,简称MSMA)受到研究者广泛关注的原因是其具有大位移,快速机械响应以及大驱动力等特点。本文所研究的自感知执行器是以MSMA可逆特性为基础,对以MSMA为核心元件的自感知执行器系统的数学模型进行推导,研究消除振动的控制算法。具体工作如下:分析MSMA微观特性,外部特性以及材料特性,研究其形变与磁场强度及应
学位
大型薄壁结构件在航空航天、军事、交通等领域具有十分广泛的应用,其中的许多薄壁件之间存在间隙十分窄小的焊缝,对于这些焊缝,人工焊接已不能满足其对于焊接精度方面的要求,需要采用自动化焊接的方式对其进行焊接,在各种焊接方式中,具有高效精密焊接效果的激光焊接技术尤为适合对于薄壁金属件的焊接。焊缝中心线检测与定位技术是实现自动化精确焊接的关键步骤,本文中提出了利用亚像素检测方法来对焊缝中心线进行初期的识别检
学位
学位
机械臂抓取技术对于工业机器人和服务机器人都有着较大的意义。由于其具有灵活性高、可控性强等优点被广泛应用于协同搬运、装配等领域,而视觉作为机械臂最常用的感知系统,常被用于为机械臂提供抓取策略。随着机器学习技术的发展,基于视觉的机械臂视觉抓取技术成为一个热点研究领域。基于深度学习的机械臂视觉抓取技术主要包括相机标定、视觉检测和机械臂抓取三部分内容。本文以UR 5e机械臂和Robotiq 85夹爪作为执
学位
大气压非平衡等离子体射流是近年来蓬勃发展的一种新型气体放电技术,放电产生的活性粒子能够作用在相对较远的距离,在工业应用、生物医疗等领域都有独特的应用前景,是目前在等离子体科学领域研究的热点之一。同时氮气的等离子射流与一些惰性气体不同,放电激发出氮的活性物种在微电子工业、材料表面处理、热核聚变等多个领域起到了重要的作用。本文建立了氮等离子体发生系统,针对产生的氮等离子体射流进行了分析与优化。设计了大
学位