硬核守護(hù)!iok 儲能電池箱體:解鎖安全與高效的雙重密碼
設(shè)計(jì),生產(chǎn),采購,銷售人員都應(yīng)了解的常識
iok壁掛式儲能機(jī)箱:指引家庭儲能新時代,打開綠色生活新篇章
iok刀片式服務(wù)器機(jī)箱:精密架構(gòu)賦能未來計(jì)算
iok品牌機(jī)架式服務(wù)器機(jī)箱:現(xiàn)代化數(shù)據(jù)中心新潮流
定制工控機(jī)箱需要關(guān)注的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)
iok 服務(wù)器機(jī)箱:企業(yè)數(shù)據(jù)存儲的堅(jiān)實(shí)后盾
ioK工控機(jī)箱:穩(wěn)固支撐,驅(qū)動工業(yè)創(chuàng)新的智慧引擎
革新設(shè)計(jì),東莞 iok 推出全新新能源逆變器機(jī)箱
冷凍干燥法冷凍干燥法是將類脂質(zhì)高度分散在水溶液中,然后進(jìn)行冷凍干燥。干燥后的類脂質(zhì)再分散到藥物水溶液中,即可形成脂質(zhì)體。這種方法有助于提高脂質(zhì)體的穩(wěn)定性和長期保存性。其他方法除了上述方法外,納米脂質(zhì)體的制備還可以采用以下技術(shù):去污劑脂質(zhì)體制備技術(shù):將磷脂溶解在...
體外釋放特性是評價納米脂質(zhì)體作為藥物載體性能的重要指標(biāo)之一,它反映了藥物從納米脂質(zhì)體中釋放的速度和規(guī)律。常用的體外釋放實(shí)驗(yàn)方法有透析法、動態(tài)膜擴(kuò)散池法、流池法等。透析法是將載藥納米脂質(zhì)體混懸液裝入透析袋中,放入含有釋放介質(zhì)(如模擬體液、緩沖液等)的容器中,在一...
納米脂質(zhì)體在疫苗遞送方面也展現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢。疫苗的作用是激發(fā)機(jī)體的免疫反應(yīng),產(chǎn)生對特定病原體的***。納米脂質(zhì)體可以包裹疫苗抗原,增強(qiáng)抗原的穩(wěn)定性,提高其免疫原性。同時,納米脂質(zhì)體能夠調(diào)節(jié)抗原的釋放速度,使其在體內(nèi)持續(xù)刺激免疫系統(tǒng),產(chǎn)生更持久、更強(qiáng)的免疫應(yīng)答。...
改善給藥途徑:納米脂質(zhì)體可以作為改善生物大分子藥物的口服吸收以及其他給藥途徑吸收的載體,如透皮納米柔性脂質(zhì)體和胰島素納米脂質(zhì)體等。這些制劑能夠克服傳統(tǒng)給***式的局限性,提高患者的依從性和生活質(zhì)量?;瘖y品領(lǐng)域:納米脂質(zhì)體可以用于包裹活性成分,如維生素C、E等,...
在食品工業(yè)中,納米脂質(zhì)體可用于包裹和保護(hù)一些易氧化、易揮發(fā)或?qū)ξ改c道環(huán)境敏感的營養(yǎng)成分,如ω-3脂肪酸、維生素等。通過納米脂質(zhì)體的包裹,能夠提高這些營養(yǎng)成分在食品加工和儲存過程中的穩(wěn)定性,延長其保質(zhì)期。納米脂質(zhì)體還可以改善營養(yǎng)成分的溶解性和生物利用度,使其更容...
納米脂質(zhì)體作為藥物載體具有緩釋特***物被包裹在脂質(zhì)體內(nèi)部后,其釋放速度受到脂質(zhì)體膜的控制。脂質(zhì)體膜的組成、結(jié)構(gòu)以及與藥物之間的相互作用等因素都會影響藥物的釋放速率。一般情況下,藥物會通過脂質(zhì)體膜的擴(kuò)散、脂質(zhì)體的降解等方式緩慢釋放,從而實(shí)現(xiàn)藥物的長效作用,減少...
納米脂質(zhì)體的粒徑大小及其分布對其性能和應(yīng)用具有重要影響。較小的粒徑有利于納米脂質(zhì)體通過***,提高其在體內(nèi)的組織穿透性和靶向性;而粒徑分布均勻的納米脂質(zhì)體具有更好的穩(wěn)定性。常用的測定納米脂質(zhì)體粒徑和粒徑分布的方法有動態(tài)光散射法(DLS)、激光粒度分析儀、透射電...
在使用時,加入適量的溶劑進(jìn)行復(fù)溶,即可恢復(fù)成納米脂質(zhì)體混懸液。例如,對于一些蛋白質(zhì)類藥物納米脂質(zhì)體,由于蛋白質(zhì)對熱敏感,采用冷凍干燥法可有效保護(hù)藥物的活性。將包裹蛋白質(zhì)藥物的納米脂質(zhì)體混懸液預(yù)凍后,在-50℃、10Pa的條件下進(jìn)行冷凍干燥24小時,得到干燥的納...
膽固醇也是納米脂質(zhì)體的重要組成部分。它插入磷脂雙分子層中,通過與磷脂分子的相互作用,調(diào)節(jié)脂質(zhì)體膜的流動性和剛性。在較低溫度下,膽固醇可防止磷脂分子的過度聚集,保持脂質(zhì)體膜的流動性;在較高溫度下,膽固醇又能限制磷脂分子的運(yùn)動,增加脂質(zhì)體膜的穩(wěn)定性。此外,膽固醇還...
溶劑注入法溶劑注入法是一種比較常用的制備脂質(zhì)體的方法。具體步驟是將膜材分散在乙醇或**等有機(jī)溶劑中,再將此溶液快速注入到含有藥物的水溶液中。通過揮發(fā)盡溶劑并輔以勻化或超聲處理,即可得到脂質(zhì)體。這種方法避免了使用氯仿等有毒溶劑,以安全價廉的乙醇作為溶劑也更有利于...
許多藥物在體外環(huán)境中穩(wěn)定性較差,容易受到光、熱、氧氣、pH值等因素的影響而發(fā)生降解或失活。納米脂質(zhì)體的包裹作用能夠?yàn)樗幬锾峁┮粋€相對穩(wěn)定的微環(huán)境,保護(hù)藥物免受外界因素的干擾。例如,一些蛋白質(zhì)類藥物在溶液中容易發(fā)生變性和聚集,導(dǎo)致活性降低。將其包裹在納米脂質(zhì)體中...
得益于其獨(dú)特的雙層膜結(jié)構(gòu)和內(nèi)部空腔,納米脂質(zhì)體能夠高效地負(fù)載多種類型的藥物,包括小分子化學(xué)藥物、蛋白質(zhì)、多肽以及核酸等生物大分子。通過優(yōu)化制備工藝和***組成,可以實(shí)現(xiàn)較高的包封率,確保大部分藥物被成功封裝在納米脂質(zhì)體內(nèi),減少藥物損失。例如,在一些抗**藥物的...
逆相蒸發(fā)法適用于制備包封率較高的親水***物脂質(zhì)體,其原理是將脂質(zhì)材料溶解在有機(jī)溶劑中,加入含有親水***物的水相溶液,通過超聲或攪拌形成W/O型乳劑,然后在減壓條件下蒸發(fā)去除有機(jī)溶劑,使乳劑逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槟z狀,繼續(xù)蒸發(fā)去除殘留的有機(jī)溶劑,***加入水相溶液水化...
在化妝品領(lǐng)域,納米脂質(zhì)體可用于包裹多種活性成分,如維生素C、E、阿魏酸等抗氧化劑,以及一些具有美白、保濕、抗皺等功效的成分。這些活性成分往往存在穩(wěn)定性差、皮膚滲透性低等問題。通過納米脂質(zhì)體的包裹,能夠提高活性成分的穩(wěn)定性,防止其在化妝品配方中發(fā)生氧化、降解等反...
穩(wěn)定性:納米脂質(zhì)體在體內(nèi)的穩(wěn)定性受到多種因素的影響,如血漿成分、酶的作用等,可能會導(dǎo)致藥物提前釋放或脂質(zhì)體結(jié)構(gòu)的破壞。載藥量:雖然納米脂質(zhì)體能夠包載藥物,但載藥量往往有限,可能需要多次給藥才能達(dá)到調(diào)理效果。納米脂質(zhì)體作為一項(xiàng)具有巨大潛力的技術(shù),在藥物傳遞領(lǐng)域展...
注入法可分為乙醇注入法和**注入法等。以乙醇注入法為例,將磷脂、膽固醇等脂質(zhì)材料和藥物(脂溶***物可與脂質(zhì)材料一起溶解,水溶性藥物可在后續(xù)步驟中加入水相)溶解在乙醇中,形成均勻的乙醇溶液。然后在攪拌條件下,將該乙醇溶液緩慢注入到溫?zé)岬木彌_液或水溶液中,由于乙...
動態(tài)膜擴(kuò)散池法是利用半透膜將供體池(裝有載藥納米脂質(zhì)體混懸液)和受體池(裝有釋放介質(zhì))隔開,通過檢測受體池中藥物濃度的變化來研究藥物的釋放情況。流池法是一種較為先進(jìn)的體外釋放測試方法,它能夠更真實(shí)地模擬體內(nèi)生理環(huán)境,通過控制釋放介質(zhì)的流速和溫度等條件,精確測定...
在使用時,加入適量的溶劑進(jìn)行復(fù)溶,即可恢復(fù)成納米脂質(zhì)體混懸液。例如,對于一些蛋白質(zhì)類藥物納米脂質(zhì)體,由于蛋白質(zhì)對熱敏感,采用冷凍干燥法可有效保護(hù)藥物的活性。將包裹蛋白質(zhì)藥物的納米脂質(zhì)體混懸液預(yù)凍后,在-50℃、10Pa的條件下進(jìn)行冷凍干燥24小時,得到干燥的納...
盡管納米脂質(zhì)體技術(shù)已取得明顯進(jìn)展,但規(guī)?;a(chǎn)仍面臨三大挑戰(zhàn):批次一致性:微流控技術(shù)雖可實(shí)現(xiàn)單批次毫升級制備,但放大至工業(yè)級(百升級)時,流場特性變化導(dǎo)致粒徑分布系數(shù)(PDI)從0.1升至0.3。成本控制:目前脂質(zhì)體原料成本占制劑總成本的60%以上,其中可離子...
在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,藥物遞送系統(tǒng)的設(shè)計(jì)對于提高調(diào)理效果至關(guān)重要。傳統(tǒng)的給***式往往存在諸多局限性,如藥物在體內(nèi)分布不均、代謝過快、無法精細(xì)作用于病灶部位等,導(dǎo)致療效不佳且可能引發(fā)全身性的毒副作用。隨著納米技術(shù)的蓬勃發(fā)展,納米脂質(zhì)體作為一種新興的藥物載體應(yīng)運(yùn)而生,...
微流控技術(shù)是近年來發(fā)展起來的一種制備納米脂質(zhì)體的新方法。它利用微通道內(nèi)的流體動力學(xué)原理,精確控制脂質(zhì)材料和藥物溶液的混合過程,實(shí)現(xiàn)納米脂質(zhì)體的高通量、可控制備。在微流控芯片中,通常設(shè)置有多個微通道,將磷脂等脂質(zhì)材料的有機(jī)溶液和含有藥物的水溶液分別通過不同的微通...
納米脂質(zhì)體作為一種極具潛力的藥物遞送系統(tǒng),已經(jīng)在醫(yī)藥領(lǐng)域取得了明顯的成果并展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、優(yōu)異的性質(zhì)優(yōu)勢以及多樣化的功能設(shè)計(jì)使其能夠滿足不同疾病調(diào)理的需求。然而,要充分發(fā)揮納米脂質(zhì)體的優(yōu)勢并將其轉(zhuǎn)化為臨床實(shí)用的產(chǎn)品,仍面臨諸多挑戰(zhàn)需要克...
靶向性輸送被動靶向:基于EPR效應(yīng),納米脂質(zhì)體傾向于在**組織的新生血管周圍積聚,因?yàn)?*血管內(nèi)皮細(xì)胞間隙增大、淋巴回流受阻等因素有利于納米顆粒的滲透和滯留。這種特性使得納米脂質(zhì)體成為一種理想的抗**藥物載體,可將化療藥物直接輸送至腫瘤部位,提高局部藥物濃度,...
冷凍干燥法主要用于制備對熱敏感或需要長期保存的納米脂質(zhì)體。首先采用常規(guī)方法制備納米脂質(zhì)體混懸液,然后將其分裝到西林瓶等容器中,進(jìn)行預(yù)凍處理,使脂質(zhì)體混懸液凍結(jié)成固態(tài)。接著在真空條件下進(jìn)行升華干燥,除去水分,得到干燥的納米脂質(zhì)體粉末。在使用時,加入適量的溶劑進(jìn)行...
制備方法納米脂質(zhì)體的制備常采用逆相蒸發(fā)法、薄膜分散法、注入法、冷凍干燥法等方法。其中,逆相蒸發(fā)法是一種常用的制備方法,通過將磷脂溶于有機(jī)溶劑中,形成均勻薄膜后,加入水相藥物溶液,通過超聲波分散和減壓蒸發(fā)得到納米脂質(zhì)體。此外,隨著超臨界CO流體技術(shù)的發(fā)展,該方法...
納米脂質(zhì)體作為一種極具潛力的納米藥物載體,近年來在生物醫(yī)藥領(lǐng)域備受關(guān)注。本文全方面闡述了納米脂質(zhì)體的結(jié)構(gòu)組成、特性、制備方法、質(zhì)量評價、體內(nèi)過程、應(yīng)用領(lǐng)域、存在問題及改進(jìn)策略,并對其未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。納米脂質(zhì)體獨(dú)特的結(jié)構(gòu)賦予其良好的生物相容性、靶向性、緩...
在功能食品領(lǐng)域,納米脂質(zhì)體解決了生物活性成分穩(wěn)定性差、生物利用度低的重心難題。荷蘭瓦赫寧根大學(xué)開發(fā)的姜黃素納米脂質(zhì)體,采用前體脂質(zhì)體技術(shù),使姜黃素在胃腸道的吸收率從傳統(tǒng)制劑的5%提升至68%,同時掩蓋其苦味。更創(chuàng)新的是,日本雪印乳業(yè)將蝦青素脂質(zhì)體添加至酸奶中,...
納米脂質(zhì)體(Nanoliposome)作為一種創(chuàng)新的微觀尺度藥物傳輸系統(tǒng),近年來在醫(yī)藥和化妝品領(lǐng)域引起了普遍關(guān)注。基本概念納米脂質(zhì)體是指粒徑小于100納米的單室脂質(zhì)體,其結(jié)構(gòu)由磷脂雙分子層組成,類似于細(xì)胞膜的結(jié)構(gòu)。這種特殊的結(jié)構(gòu)使得納米脂質(zhì)體能夠包載水溶性和脂...
膽固醇也是納米脂質(zhì)體的重要組成部分。它插入磷脂雙分子層中,通過與磷脂分子的相互作用,調(diào)節(jié)脂質(zhì)體膜的流動性和剛性。在較低溫度下,膽固醇可防止磷脂分子的過度聚集,保持脂質(zhì)體膜的流動性;在較高溫度下,膽固醇又能限制磷脂分子的運(yùn)動,增加脂質(zhì)體膜的穩(wěn)定性。此外,膽固醇還...
納米技術(shù)的飛速發(fā)展為生物醫(yī)藥領(lǐng)域帶來了諸多創(chuàng)新機(jī)遇,納米脂質(zhì)體便是其中的杰出**。納米脂質(zhì)體是由磷脂等類脂物質(zhì)形成的具有納米尺度的雙分子層囊泡結(jié)構(gòu),其大小通常在幾十納米到幾百納米之間。這種獨(dú)特的結(jié)構(gòu)使其能夠包裹各種親水性、疏水性及兩親***物分子,作為藥物載體...