8.9.6 催化固化 ...................................................... 33 8.10 固化工艺注意事项 ...................................... 33 8.10.1 固化副产物 ...................................................... 34 8.10.2 放热 ................................................................ 34 8.10.3 收缩 ................................................................ 34 8.10.4 过早表面固化/溶剂滞留 ................................ 34 8.10.5 超过固化建议 ...................................................... 34 8.10.6 分层 ................................................................ 34 8.11 应用过程监控 ...................................................... 34 8.12 检查指南 ............................................................. 35 8.12.1 放大 ................................................................ 35 8.12.2 UV/光源 ............................................................. 35 8.12.3 工艺 ................................................................ 35 8.13 环境、健康和安全处理注意事项................................................ 35
莫莉·伊丽莎白·德尔普(Molly Elizabeth delp)教育/英语“可能有利于您的赔率!”A Pedagogical Approach to Dystopian Literature 2013 Emily Hill Education/English Examing the Notion of Marital Entrapment Found in the Bronte Literature 2014 Teresa K. Fuller Education/General Science Knowledge and Usage of Teaching Models in Northeast Arkansas 1996 Jennifer Birge Education/General Science The Design of a Virtual Science Fair 2000 Hannah Beth Wright Education/General Science Student Success and Motivation in Online Versus Traditional Lecture Classes 2013年杰西卡·厄琳·斯托沃尔教育/数学技术在融合与差异之间的良好界限2004 Courtney Briney教育/数学技术对幻想棒球2012 Jennifer Walker教育/中级徒步旅行徒步旅行贸易书籍的统计分析2016年梅雷德斯·沃特沃思教育/中级教育/中级教育范围徒步旅行:教育/中级写作我的自我:通过真实的修订2019
水飞蓟素 (SM) 是一种天然多酚类黄酮,具有抗糖尿病和降脂特性,但水溶性和生物利用度较差。本研究旨在开发一种水飞蓟素抗银屑病凝胶制剂。这项研究工作将努力最大限度地减少银屑病患者的痛苦和折磨。在目前的研究中,采用冷法设计和优化了 SM 掺入醇质体 (ETO),应用 3 2 全因子设计来克服这些缺陷。合成并评估了 SM-ETO,以确定其外观、药物包封率、尺寸分布、负电荷电位、形态研究、粉末结晶度和相变行为。优化后,将 SM-ETO 添加到含有卡巴波尔 934p 的凝胶中,并进行 pH 值、流变学研究、药物含量和体外药物释放研究。结果表明,SM-ETO 批次在 2-8°C 时未出现相分离。批次 E8 的药物包封率为 89.67%,囊泡大小为 168 nm,多分散性指数为 0.367,zeta 电位为 -0.49 mV。形态学研究显示囊泡呈细长球形。X 射线衍射研究显示 SM 粉末具有无定形性质。配制的凝胶的 pH 值范围为 6.94 至 7.18。它还显示出 9.187 (cp) 的粘度和 96.32 至 98.45% 的药物含量。体外药物释放显示凝胶批次中的 SM 释放率为 96、97、94 和 98%。综合研究结果探讨了所开发凝胶的增强溶解度和生物利用度,表明其作为纳米载体在未来临床应用中输送 SM 的潜力。综上所述,可以得出以下结论:借助制剂开发技术,成功开发了水飞蓟素醇质体凝胶制剂。关键词:醇质体、凝胶、水飞蓟素、局部应用、透皮给药。简介
简介二氧化钛纳米管阵列 (TNA) 在生物医学领域的潜在应用已得到广泛认可。1-3 TNA 具有多种特性,可以满足生物医学需求,例如增强纳米表面与细胞之间的相互作用、药物包封和控制释放 2 以及亲水性纳米表面,可以防止细菌粘附。3 之前已广泛探索将抗菌药物加载到 TNA 中,目的是减少植入后手术,从而导致植入排斥。4 抗菌负载 TNA 的成功开发为将化疗药物加载到 TNA 上开辟了新的机会 5 ,这以前被认为是一个繁琐的过程,因为这些药物,尤其是基于铂的药物,6 对光敏感且致癌。顺铂 (CDDP) 是一种
引言腕管综合征 (CTS) 是一种神经卡压性疾病,主要特征是手指麻木、刺痛和无力,这是由于腕管内的正中神经受到压迫所致。该病在普通人群中的患病率约为 8.0% 1,2 。潜在的病理生理机制包括腕管内压力升高、正中神经缺血性改变以及邻近结构受压 3,4 。CTS 的危险因素包括年龄、性别、肥胖、体力劳动、糖尿病和甲状腺功能减退症 5-7 。吸烟被认为是 CTS 的一个有争议的危险因素,目前围绕其作用存在争议 8,9 。吸烟是多种疾病的危险因素,包括呼吸系统疾病、心血管疾病、肝肾功能障碍和骨骼疾病 10-12 。
目的:肺癌仍然是全球癌症相关死亡的主要原因。顺铂 (CDDP) 与姜黄素 (CUR) 联合用于治疗非小细胞肺癌。本研究旨在制备和表征 CDDP 前药和 CUR 共包封的逐层纳米粒子 (CDDP-PLGA/CUR LBL NPs),以诱导协同反应,最大限度地发挥治疗效果,克服耐药性,并减少不良副作用。方法:合成 CDDP 前药 (CDDP-PLGA)。构建 CDDP-PLGA/CUR LBL NPs,并通过粒度分析、zeta 电位测量、药物负载、药物包封率和体外药物释放行为研究其物理化学性质。研究了对人肺腺癌细胞系(A549细胞)的体外细胞毒性,并在携带A549细胞异种移植的小鼠身上评估了CDDP-PLGA/CUR LBL NPs的体内抗肿瘤效率。结果:CDDP-PLGA/CUR LBL NPs的尺寸为179.6±6.7纳米,zeta电位值为-29.9±3.2 mV,药物包封率高,分别为85.6±3.9%(CDDP)和82.1±2.8%(CUR)。LBL NPs的药物释放表现出持续的行为,这使其成为理想的药物输送载体。此外,与单一载药 LBL NPs 和游离药物组相比,CDDP-PLGA/CUR LBL NPs 可显著增强体外细胞毒性和对 A549 细胞和肺癌动物模型的体内抗肿瘤作用。结论:首次报道了 CDDP-PLGA/CUR LBL NPs 用于肺癌的联合治疗。结果表明,CDDP-PLGA/CUR LBL NPs 可能是一种有前途的肺癌协同治疗新系统。关键词:肺癌,联合治疗,逐层,顺铂前药,姜黄素
药质体是一种基于脂质运输系统的先进药物输送方法。一种称为“药物靶向”的新型药物输送方法旨在将药物输送到预期的作用或吸收部位,同时防止任何其他非目标部位接触药物。药物靶向是一种实用的输送方法,可将药剂输送到特定位置而不会危及其他器官。药质体是胶体药物分散体,以六边形组装成胶束、囊泡或纳米大小的胶束,并与磷脂共价连接。由于其独特的特性,包括体积小、两亲性、活性药物负载、高包封率和稳定性,它们可以非常准确地作为药物给药的合适载体。
从环境角度来看,木材的碳足迹比钢筋混凝土、铝、钢和复合纤维要小。木材经过处理后,树木在生长过程中吸收的储存碳仍会被锁在里面。人工林木材是一种快速生长的可再生资源,经过适当的防腐处理,可以使用 75 年以上。木材不会受到长期暴露在盐空气环境中的影响,而混凝土和钢材都需要持续维护,特别是在使用箱形截面桁架的情况下。如果没有适当的处理和维护,这些产品还会遭受水分滞留和腐蚀的后果。热浸镀锌将需要在 25 年内进行大规模维护,因为盛行风会带来盐空气沉积物。TRS 处理的防腐胶合木不需要涂层维护。
会议#4临床珍珠 - 运动中的初级保健1:30-1:45冰曲棍球马克·卡尔森(Mark Carlson),马里兰州(Mark Carlson)下肢疼痛的血管原因Carl Rasmussen,MD 2:45-3:00高跟疼痛:差分是什么?drew glogoza,做3:00-3:15年轻运动员中的脊椎分解和脊椎滑脱,马克·卡尔森(Mark Carlson)
线腕管释放(TCTR)是用于治疗CTS的最小侵入性程序。使用局部麻醉和超声指导,通过韧带周围的两次小点插入线,并用线伸出韧带,以释放中位神经的陷阱。没有切开切口,只使用超声指导将针头和螺纹定位以切割韧带的指导,在手腕和手掌处插入针。该技术旨在减少软组织创伤并实现更快的恢复时间。TCTR的潜在挑战之一是难以使手和手腕内的基本解剖结构可视化,这可能会导致对组织和神经的意外损害。当前的研究表明,使用超声引导图像执行此程序需要练习,因为临床医生有学习曲线。