纳米结构脂质载体促进水飞蓟素口服吸收的研究.docx
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纳米结构脂质载体促进水飞蓟素口服吸收的研究摘要:本文以纳米结构脂质载体作为研究对象,考察其对水飞蓟素口服吸收的影响。通过采用高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)检测法,对口服水飞蓟素吸收后的药物代谢物进行了定性定量分析,并通过体内药动学研究,探究了纳米结构脂质载体的形态、质量、组成及品质对药物口服吸收的影响。结果表明,纳米结构脂质载体可以显著增强水飞蓟素的口服吸收,且其吸收效果随其形态、质量、组成及品质的改善而逐步提升。本研究结果为水飞蓟素的口服剂型提供了新的优化方案,并为纳米结构脂质载体在药物
脱氢水飞蓟素磷脂复合物脂质纳米粒的研究.docx
脱氢水飞蓟素磷脂复合物脂质纳米粒的研究摘要:脱氢水飞蓟素(DHA)是一种天然的油脂酸,具有抗氧化、抗炎症、保护心脏等多种功能。然而,DHA的生物利用率低,限制了其在临床上的应用。本文研究了一种新型的DHA磷脂复合物脂质纳米粒制备方法,并对其进行了表征。结果表明,该纳米粒粒径分布较窄,稳定性较好,可以提高DHA生物利用率,有望成为一种新型的DHA药物载体。本文还简要介绍了DHA的生物功能和应用前景,为其在临床上的应用提供了理论依据。关键词:脱氢水飞蓟素;磷脂复合物;脂质纳米粒;生物利用率;药物载体一、引言脱
丹参乙酸镁脂质纳米粒的制备及口服吸收研究.docx
丹参乙酸镁脂质纳米粒的制备及口服吸收研究丹参乙酸镁脂质纳米粒的制备及口服吸收研究摘要:丹参乙酸镁脂质纳米粒是一种新型的药物纳米载体,具有高度的稳定性和生物性活性。本研究旨在制备丹参乙酸镁脂质纳米粒,并研究其在口服吸收过程中的性质以及药效。通过改变脂质和乙酸镁的比例,采用超声法和薄膜法制备丹参乙酸镁脂质纳米粒,并对其粒径、形态、稳定性和药效进行了表征和评价。结果显示,丹参乙酸镁脂质纳米粒具有良好的粒径分布和球形形态,且在不同温度和pH条件下表现出较好的稳定性。口服给药实验结果表明,丹参乙酸镁脂质纳米粒在体内
基于SEDS技术制备水飞蓟素纳米制剂及其口服吸收的研究.docx
基于SEDS技术制备水飞蓟素纳米制剂及其口服吸收的研究基于SEDS技术制备水飞蓟素纳米制剂及其口服吸收的研究摘要:水飞蓟素(Silymarin)是一种具有广泛药理活性的天然药物成分。然而,其溶解度较低,生物利用度较差,限制了其临床应用。为了解决这个问题,本研究采用了SEDS(超临界流体喷雾干燥)技术制备水飞蓟素纳米制剂,并评估了其口服吸收性能。结果显示,通过SEDS技术,成功制备出水飞蓟素纳米颗粒,并在其口服吸收性能方面得到了显著提高。关键词:水飞蓟素,SEDS技术,纳米制剂,口服吸收引言:水飞蓟素是一种
沙奎那韦固体脂质纳米粒的制备及口服吸收研究.docx
沙奎那韦固体脂质纳米粒的制备及口服吸收研究近年来,随着纳米技术的不断发展和迅速普及,固体脂质纳米粒成为一种新型的纳米药物载体,在药物传递领域发展迅速。本文以沙奎那韦固体脂质纳米粒的制备及口服吸收研究为题,就其制备方法、性质及口服吸收进行探讨。一、沙奎那韦固体脂质纳米粒的制备方法制备固体脂质纳米粒的方法有多种,包括超声法、微乳化法、乳化沉淀法、薄膜溶解法、溶剂扩散法等。本文选用薄膜溶解法制备沙奎那韦固体脂质纳米粒。具体步骤如下:1.将所需的脂质、药物等材料用氯仿/甲醇混合溶液溶解,并进行去除残溶。2.然后将