肠溶生物粘附微丸的制备与检测及对STZ诱导的T2DM大鼠的治疗作用

来源 :上海师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ludongyan900209
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
糖尿病是一种较为常见的慢性疾病,可以引起多种并发症。二型糖尿病患者通常还具有体重超标的状况。现如今治疗糖尿病并发肥胖症有一种专门的方法,即通过外科手术,通常是采用胃转流手术。这些手术被证实具有良好的效果,但是其还具有一定的危险性,同时也会对患者产生较大的痛苦。对此本课题希望能够开发一种口服药物,达到外科手术的目的并减少患者的痛苦。药物的原料拟选用卡波姆934P及一系列具有粘附效果的辅料,并对其进行肠溶包衣,使其能够在预定的环境下分解形成生物黏附膜而在其他环境下保持细小的干燥颗粒状态,最终阻断食物糜同活跃的近端小肠壁接触,达到类似外科手术的目的。本课题分为三部分,第一是制备药物微球,从原材料的选择开始,至包衣完成后对颗粒进行包衣质量检测,以确定其能够在所需的预定情况下发挥作用。第二部分是对药物微球形成的生物黏附膜进行体外测试,本文通过体外的快速溶解测试、稳定性及膨胀度测试、粘附力测试以及葡萄糖透过率测试四个方面进行测定,对其安全性和可行性进行一个直观分析,确定了其对服药者不会产生不良后果而造成死亡。第三部分是对药物进行体内测试,主要对糖尿病的一些症状及体内激素的分泌变化进行研究,通过对体重和血糖的研究判定其对糖尿病症状的改善情况,对葡萄糖依赖性胰岛素释放肽(GIP)和胰高血糖素样肽1(GLP-1)的研究以确定其发挥作用时对机体产生的影响,通过对病理性研究,观察病变组织的切片以确定服药后实验动物的器官是否因为药物的用而避免了被体内高血糖环境的毒害。研究发现,药物能够在一定程度上代替外科手术的作用,在体外检测阶段可以认定其对后期的实验动物不会造成致死性的影响,以及其可能会产生的一些治疗作用。体内检测阶段则通过治疗发现实验动物因STZ诱导产生的糖尿病引起的体重下降及血糖过高均得到缓解,同时降低GIP的过量分泌,减少了其对胰岛β细胞的拮抗作用,打开其同GLP-1的共用刺激通路,使GLP-1发挥作用,最终修复胰岛细胞,对糖尿病起到一定的治疗作用。本实验通过创新性的对外科手术治疗肥胖型II型糖尿病患者的治疗方案进行改进,能够在达到一定效果的同时,减少患者在治疗中所受痛苦。在肥胖型II型糖尿病较为高发的当下,该研究所带来的经验或许能够为治疗此疾病带来一种全新的手段。
其他文献
  目的:观察下坡跑运动后α7β1 整合素及FAK 的表达及FAK 活性的变化,探讨α7β1 整合素在运动重复效应中作用机制.方法:32 只小鼠随机分为运动对照组、运动后3h 组、24h 组
  为更好的提高运动生理学课程教学效果,实验选择了宜春学院体育学院2012 级运动训练专业学生作为实验研究对象,按照以班级为单位随机分组的方法分为实验班和对照班,通过对比
不规则结构越来越多的出现在人们的生活当中,由于建筑形式及构件布置不规则,导致在地震时会产生严重的破坏;现今建筑抗震设计规范中采用的抗震设计方法是以刚性地基假定为前提
  笔者总结40 年的生理教学和研究,感觉是一次愉快的哲学之旅。自1975 年参加教学工作以来,一直鼓励学生产生和提出问题,课后为其留下成对的或涉及复杂功能活动的思考题,如兴奋
西北地区是我国当前建井的重心,普遍采用冻结工法凿井,但对井筒穿越的侏罗系地层情况的研究很少。该地层的低温物理力学性能、冻结壁温度场特性、冻结壁与井壁间相互作用等问
  Aim:This study was designed to investigate rhythmic expression of NCX1 and circadian clock genes as well as their interference in either cultured HL-1 cells
会议
Rho GTPases包括RhoA、Rac1和Cdc42等,作为分子开关,接受胞外刺激信号后,从联结GDP的失活状态,转为联结GTP的激活状态,与其下游效应分子相互作用,启动一系列胞内信号转导通路,从而调
2013年12月20日,江西省赣州市出现霜冻天气,赣州城外的贡江古浮桥桥面上凝结了一层霜花,行人走在古浮桥上,成为一道别样的风 On December 20, 2013, a frosty weather occur
  机体抵抗力公认为免疫功能,但负反馈机制更加基本,本文从整合生理学的角度予以论证。功能内稳态(FSH)是维持功能稳定发挥的负反馈机制。处于/远离FSH 的功能称为正则/失调
随着世界现代经济的高速发展,全球正遭遇着越来越严重的能源危机。生物能源作为一种新兴能源,以其可再生、资源丰富、低污染等优势已经逐渐成为缓解世界能源危机的重要途径之一。但在大力发展生物能源特别是纤维素乙醇产业中,生物质原料中高含量的木质素已经成为影响纤维素酶降解效率的重要限制因素之一,它不仅增加了预处理强度和纤维素酶用量,其水解产物又可抑制纤维素酶的活性。因此深入研究植物木质素合成及调控的分子机理,