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有关多功能药剂学纳米载体的研究进展

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有关多功能药剂学纳米载体的研究进展
时间:2022-10-19 02:22:27     小编:门爱华

很多药剂学纳米载体,如纳米球、纳米囊、脂质体、胶束、脂蛋白、固体脂质纳米粒、囊泡等,己经被用于治疗性和诊断性物质的实验性或临床性递送这些载体经常采用多样的修饰策略以控制它们按照理想模式发挥体内作用,如在循环系统中增加纳米载体的长循环和稳定性、获得病原器官或组织的特异靶向性、对病理区域的某些刺激特征产生敏感性或对于载体的清除和体内分布提供可视化的信息等。随着在药物递送系统(Drug delivery system DDS)领域的研究不断深入,很多载体可以集合一种功能或两种(及以上)功能于一身,如长循环性和靶向性、靶向性和刺激敏感性等。很多修饰型的DDS应具有下列性质:1)在体内可长时间存在或循环;2)可以特异性地靶向到疾病部位;3)可对病理部位的刺激特征产生响应以释放药物,这些刺激特征包括内源性的(如异常的pH值或温度)或外源性的(如局部的热、磁场或超声);4)加强药物和基因所必需的细胞内递送或亚细胞器递送;5)运载报道性或成像性的成分用于实时提供DDS体内组织分布或靶向积累的信息。本文主要对具有多种功能的纳米载体进行总结,为新型DDS的发展提供新的思路。

1长循环性纳米载体

由于体内存在的防御系统,普通的药剂学纳米载体(未经修饰的)经常被当作外源性粒子,很容易地被条理化(Opsonized)并清除出体外。有时还没来得及发挥它们的功能。因此,任何多功能纳米载体的基本性质应该具有长循环性(Longevity),应该在血循环中维持较长的时间。要维持药物或药物的长循环性质有很多重要的原因,但其中一个非常重要的原因,是使药物在较长的时间内保持药理效应发挥必需浓度水平。这样长循环负载药物的纳米粒子或微粒子就会缓慢地积累在病理部位,这些病理部位通常有受损的易漏的血管,如肿瘤、炎症或梗死区域。这种效应叫加强渗透和保留效应(Enhanced permeability andretention } EPR),或者也叫做被动靶向性。此外,长循环效应会使载体有更长的循环时间,可以延长载体与靶细胞相互作用的时间。纳米载体通过某种合成的聚合物,如聚乙二醇( PEG)的修饰来增加长循环性,这也是增加载体长循环性的最主要策略。亲水性的聚合物链可以防止纳米粒子或载体与体液中的不同溶质相互作用。这种聚合物介导的载体保护作用也称之为立体稳定( Steric stabilization)作用。这种效应可以使载体避免被网状内皮系统(RES)条理化或快速清除,也可使聚合物修饰的纳米载体与血液成分产生斥力,或者在载体表面形成聚合物的保护层。最为保护性的聚合物,PEG具有很多优良的性质,如高的溶解度、所形成聚合物链的高度灵活性、低毒性、低的免疫原性和抗原性、对RES细胞的低富集性、对修饰载体生物学性质的最低影响性等[v]o PEG并不能生物降解,分子量低于4 x 104的PE G分子易于被肾清除。PE G很容易商业化,并具有很多分子量级别(从1 x1丁到2 x 104不等),并且相对较容易被修饰到药物载体上。目前,有很多的化学方法去合成PEG的衍生物,并可以将这些PEG衍生物与药物或载体进行偶联来满足不同的体内需要。一些替代性的聚合物己经被用于修饰纳米粒子载体来产生保护作用,这些聚合物包括聚乙烯醇( PVA)、磷脂酰聚甘油、聚丙烯酰胺等。聚合物可以通过物理性的结合或化学的偶联修饰到粒子表面。

2革巴向配体结合的长循环纳米载体

药剂学纳米载体的进一步发展产生了靶向配体修饰的长循环纳米载体。这种载体将靶向配体和长循环材料(保护性聚合物)共同修饰到纳米载体的表面,使载体不但在血液循环中维持较长时间,并可通过表面修饰的配体与靶部位的受体通过配体月受体相互作用完成靶向过程。为了获得这种靶向作用,不同的配体己经出现,如抗体、多肤、糖基、叶酸等。例如,对于抗体修饰的脂质体,可以在一个纳米脂质体载体单元上同时连接多个抗体分子。既能保证脂质体的完整性,又可以维持纳米脂质体的亲和性和特异性。常规的抗体修饰方法包括蛋白质(抗体)结合到脂质体膜的活性基团上,另一种方法是蛋白质(抗体)与膜成分进行化学修饰,增加蛋白质的膜亲和性。配体修饰的长循环药物载体的设计有很多原因,包括:1)配体(如抗体、蛋白、多肤等)贴附到载体表面可以增加载体从血液中的清除速率,并增加在肝、脾等组织中的摄取。一旦连上保护性的聚合物,可以抵消这些清除及摄取效应。2)一些特异配体修饰的纳米载体的长循环性可以使载体更易积累到靶组织。为了使PEG化的脂质体获得更好的靶向性,可以将靶向的配体共扼连接到脂质体表面PE G上,这样配体可以暴露在在PE G链的表面,使得载体经过长循环效应后与靶细胞有更直接的接触,避免了立体位阻效应的干扰。实际上,很多的配体都连接在脂质体表面保护性聚合物的末端。

很多的策略己经被用于构造特异配体修饰的长循环PEG化纳米载体,以脂质体最为成熟。最初的方法是将脂质体预留活性的反应基团并暴露在水性环境中,随后配体可以与这些带活性基团的脂质体发生特异结合。另外一种方法是先合成配体PEG用旨质共扼物,然后将这些脂质共扼物掺入到脂质体的其他成分中(如磷脂、胆固醇),进一步制备单室脂质体。第三种方法是将mPEG-SPE或配体修饰的PEG-DSPE后插入到己形成的脂质体中,并进行适当的孵育。叶酸修饰的脂质体是非常有代表性的肿瘤靶向性脂质体。多数肿瘤表面有过量表达的叶酸受体。柔红霉素或阿霉素可以包载在脂质体中,该脂质体可以递送至叶酸受体过表达的肿瘤部位。多肤如RGD,经常被共扼到脂质体的表面,靶向到整合素丰富的肿瘤血管部位。另外,抗血管生成的多肤修饰的脂质体可以作用于肿瘤部位,使肿瘤部位的新生血管生成受到抑制,从而抑制肿瘤的生长。

3束日激响应的纳米载体

长循环PEG化纳米载体中PE G与脂质体的连接可以引入一些刺激敏感的基团,当遇到肿瘤部位的特异性刺激(pH或酶)后,可以发生断裂。PEG化的脂质体并不是完全有利于药物的递送,在输送过程中它们是有利的。但在靶部位PEG的存在会妨碍脂质体与靶细胞的接触,造成药物释放的困难。如果纳米载体通过内吞(Endocytosis)途径进入细胞,PEG链的存在会阻碍内容物从内涵体中的释放及随后的胞浆释放。为了解决这些问题,可以在PEG链与脂质的中间引入易刺激断裂的键,如酷键、酰胺、酰踪键等。这些键可以响应体内的酷酶、低pH等。正常组织的pH值一般为7. 5,当到达肿瘤部位后,pH下降到6左右,会引起酰踪键的断裂。根据这一性质,人们设计出pH值敏感的纳米载体。底物肤( Substratepeptides)是对某一酶系敏感的肤段,当特异酶系接触到底物肤后,会造成底物肤的裂解。可以将底物肤引入到PEG与脂质间,并制备酶敏感的脂质体。肿瘤部位或靶部位常见的酶系包括基质金属蛋白酶(MMPs)、寡肤酶、竣肤酶、组织蛋白酶、前列腺特异抗原(PSA) ,凝血酶等。各学者也通过这些酶的刺激,设计出多样的酶敏感的纳米载体。Hp值、酶等都属于内源性的刺激,而外源性的刺激也己经广泛的应用于纳米载体的设计和靶向递送中。代表性的外源刺激包括磁场、光、热等。根据这些刺激可以产生磁敏感的纳米载体、光敏纳米载体或热敏纳米载体。有些纳米载体可以同时应用一种或多种刺激进行触发。刺激响应纳米载体的出现使得纳米载体进一步丰富了纳米载体的功能及性质。

4细胞穿透性的纳米载体

很多生物活性的物质,如大分子药物(DNA,RNA或多肤等)需要递送至细胞内部的核及亚细胞器才能发挥作用。例如,某些治疗(如基因治疗或反义治疗)需要运送至细胞核,有些治疗需要运送至线粒体(如预凋亡肤),有些治疗需要运送至溶酶体(如溶酶体酶)。然而,细胞的天然生物膜对很多生物物质产生了进入的限制。很多大分子由于很难透过生物膜,只能依赖于内吞进入细胞,会造成大分子物质的降解,结果只有很少部分到达胞浆。为了克服大多数用于疾病治疗和诊断物质(包括药物、报道分子、显像剂等)的细胞输送的难题,近年来发展并形成了各种技术和方法,如显微注射法、电穿孔法和载体运送系统等。但这些方法存在着各种问题。相比之下,细胞穿透肤( Cell penetrating peptides CPPs)的发现和应用为纳米载体的细胞膜通过提供了有效的手段。CPPs也叫做蛋白转导域(PTD),由典型的阳离子序列构成,有些是天然来源的,有些是合成的。1988年,发现了第一个CPPs序列,是人免疫缺陷病毒转录蛋白片段HIV TAT,它是人免疫缺陷病毒转录蛋白(HIV)的反式作用子。随后一系列的CPPs得到发展。目前最常用的CPPs包括HIV TAT、精氨酸寡聚物、穿透素(Penetratin)和传递体(Transportan)等。这些C PPs除将小分子物质运送至细胞内,还将纳米载体(如脂质体、胶束等)跨越细胞膜输送至细胞内。CPPs介导纳米载体的细胞内递送可以具有高效传递能力,且毒性小。CPPs 修饰的纳米载体赋予了纳米载体的细胞作用性质,这对于多功能纳米载体的发展具有里程碑的意义。

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木材干馏、粮食发酵等是早期获取醇类的主要途径,产量较小,仅被用作医疗、饮食、香料、染料等日用品的生产原料或溶剂,下面是小编搜集整理的一篇探究铜基催化剂的制备方法的论文范文,欢迎阅读查看。 1923年,德国BASF公司最早开......
化学还原制作纳米银粉研究论文
发布时间:2023-02-23
纳米银粉具有比表面积大、活性高、熔点低、烧结性能好等优点,广泛用作催化剂材料、防静电材料、低温超导材料、电子浆料、医用抗菌材料、电极材料、生物传感器材料和生物标记物、光电器件等[1]。因此,纳米银粉的制备和性能研究越来越受到研究人员的关注。近年来,纳米银的制备技术发展迅速,方法多种多样,按制备条件可分为化学还原法(在水性或非水性溶剂中银离子的化学还原)、微乳液法[2]、模板法[3]、电化学法[4].........
关于多媒体注释是否能促进二语阅读的研究综述
发布时间:2022-08-16
[摘要]当前,多媒体环境下的阅读受到二语教学研究者的极大关注,并开展了许多相关研究,特别是在国外。从理论角度来看,相关研究主要从信息多样化,真实性,学习者偏好以及认知负荷来进行的。而实证研究的结果也出现了分歧,有的认为......
以学习型公寓为载体促进学风建设研究
发布时间:2016-10-18
摘 要:学风是学校的灵魂,本文以浙江财经大学学习型公寓建设为例,分析目前高校学风建设中存在的一些问题,通过以学习型公寓建设这一载体,采取多样措施调动学生“自我教育、自我管理、自我服务”的积极性,切实提高高校学风建设效果......
浅谈药剂中中药的性能及应用
发布时间:2023-06-19
中药药剂学是以中医理论为指导,运用现代科学技术研究中药药剂的配制理论、生产技术、质量控制、合理应用的一门综合性应用技术科学。中药药剂学的任务是继承和整理中医药学中有关药剂学的理论、技术与经验,为发展中药药剂奠定基础;充......
大幅面打印机进入多功能一体机时代
发布时间:2022-12-10
过去的大幅面打印机只拥有打印的功能,如果用户需要扫描或者复印大尺寸文档,则需要再另购一套设备,不仅成本高昂,而且使用起来也不方便。为了解决上述问题,爱普生近日发布了三款大幅面打印机新品:SureColorT5280D、SureColorT5280MFP和SureColorT7280DMFP,在传统大幅面打印机的基础之上,增加了复印和扫描功能。T7280MFP采用了爱普生新推出的36英寸扫描仪,可以.........
SLC26蛋白家族成员功能及意义的研究进展
发布时间:2015-08-28
[摘要] 目前研究发现人类许多疾病与离子通道蛋白相关,故对于离子通道蛋白如何参与人类疾病的发展已成为各大学者的研究热点。SLC26阴离子通道蛋白家族作为目前一类研究较多的离子通道蛋白,具有成员多、结构功能复杂多样等特点,可作......
恶性肿瘤患者凝血功能异常的研究进展
发布时间:2023-06-13
摘要:近年来学术界对恶性肿瘤凝血功能异常的关注度不断提升,众多研究指出恶性肿瘤患者发生血栓、血液高凝是诱发多种并发症甚至死亡的主要原因,关注恶性肿瘤患者的凝血功能异常状况,加强凝血功能监测,根据患者的实际情况选择合适的治疗方法,在保证抗肿瘤效果的同时,减轻对凝血功能的影响,能够最大限度提升患者的临床治疗效果。本次研究综合分析近年来的相关研究资料,从恶性肿瘤于凝血功能异常的关系、凝血功能异常与肿瘤治.........
多媒体——现代教学的重要载体
发布时间:2013-12-19
" 一、引言。新世纪之初,国家教育部制定了《语文课程标准》,这为战斗在语文第一线的教师们拨开了重重迷雾,指明了前进的方向。《标准》提出了要“努力建设开放而有活力的语文课程”的基本理念,要求广大教师注重现代科技手段的运用,使......
解读“高效纳米储能材料与器件的基础研究”
发布时间:2022-10-08
为继续保持我国在纳米科技国际竞争中的优势,并推动相关研究成果的转化应用,2016年国家科技部会同有关部门编制了纳米科技重点专项实施方案,并指出该重点专项的总体目标是获得重大原始创新和重要应用成果,提高自主创新能力及研究成果的国际影响力,力争在若干优势领域率先取得重大突破。申报指南指明重点专项包括新型纳米制备与加工技术、纳米表征与标准、纳米生物医药、纳米信息材料与器件、能源纳米材料与技术、环境纳米材.........
关于有机热载体的特点及应用问题的若干研究
发布时间:2023-01-05
【摘 要】现如今,有机热载体已经广泛应用于工业生产中,和以往的加热方式相比,该加热方式的经济性,环保性均良好,对其特点和相关应用情况进行研究,有着一定的现实意义。结合实际情况,本文从两个部分,详细阐述了有机热载体的特点......
有机纳米材料在肿瘤光热治疗中的应用研究
发布时间:2023-06-11
在癌症治疗中,传统的手术疗法、放射疗法和化学疗法会伤害到体内正常的组织以及带来一些其他的副作用。近年来,新的治疗手段如利用近红外光热转换的光热治疗(PTT)己经开始被研究应用于癌症治疗。光热治疗的基本原理是在激光照射条件下......
稻米淀粉提取工艺研究进展
发布时间:2023-03-04
摘要:综述了提取大米淀粉最常用的方法,阐述了碱法提取、酶法提取和表面活性剂法等方法的原理、流程、特点和研究进展,并对其前景进行了展望。 关键词:大米;淀粉;提取工艺 大米淀粉因其颗粒小、渗透力强、冻融稳定性好被广泛......
关于绞股蓝总皂苷的药理作用研究进展
发布时间:2023-05-20
绞股蓝,又名七叶胆,为葫芦科绞股蓝属植物,全世界约13 种,我国有11 种2 变种,其中7 种为我国特有,绞股蓝主要分布于东南亚及我国长江以南地区。自20 世纪70 年代起,世界各地对绞股蓝开始了广泛的研究,各方面的报道屡见不鲜,其主......
玉米抗渍生化制剂筛选研究
发布时间:2023-03-27
摘要:于2013年在大田条件下研究了12种生化制剂和6种复配生化制剂对苗期受渍玉米的影响。结果表明,苯基脲(PU)处理、脱落酸(ABA)处理、抗坏血酸和6-苄基腺嘌呤复配(VC+6-BA)处理、抗坏血酸和表油菜素内酯复配(VC+NBR)处理的净光合速率、产量显著高于淹水不喷生化制剂处理(CK2),且穗重与功能叶光合速率相关性达极显著水平。说明PU、ABA、VC+6-BA和VC+NBR能快速恢复功能.........
功能菌剂强化―无回流多级A / O处理村镇生活污水工艺研究
发布时间:2022-08-21
摘要:从活性污泥中筛选出1株具有高效反硝化能力的聚磷菌B8,将其投加于无回流多级A/O生物反应器中,进行生物强化去除总氮(TN)和总磷(TP)试验,考察B8对多级A/O工艺的脱氮除磷效果,推测B8生物强化脱氮除磷机理与TN降解动力学模型。结果表明,连续投加14dB8菌液于无回流多级A/O反应器后,投菌阶段TP平均去除率为73.03%,而未投菌阶段TP平均去除率为57.31%,同时投菌阶段TN平均去.........
炭载硫化钯催化剂的水相合成及其催化性能研究
发布时间:2022-11-04
1前 言 活性炭负载pt、Pd等贵金属催化剂具有高活性、易分离回收等特点,在各类有机合成反应中应用广泛⑴。然而,对具有多个还原性官能团化合物进行选择性加氢还原时,催化活性高往往引起反应的过度加氢,无法满足高选择性的要求。研宄......
纳米技术的战略地位和我国纳米技术产业发展
发布时间:2023-04-02
一 什么是纳米 什么是纳米?这一定是每一个首次接触纳米的人提出的第一个问题。其实纳米就字面来说,只是一种尺度,它和我们所熟悉的米、毫米、微米一样都是长度计量单位。1纳米等于10-9米,也就是说,l纳米只有10亿分之一米,百万分......
表面活性剂对Cu-H2 O 和ZrO2 -H2 O 纳米流体稳定性的探析
发布时间:2022-11-19
1 引言 纳米流体是由基液和固体纳米颗粒混合而成的新型换热工质,因具有较高的导热系数,在传热-换热领域中具有潜在的应用价值,引起一些学者对纳米流体的研究兴趣。目前相关研究报道大都集中于对流换热和导热特性方面,而对纳米流体......
功能材料用掺杂氧化钨的制备及其功能特性研究进展的分析
发布时间:2023-07-13
钨及钨化合物由于具有独特的理化性和电子特性,成为国民经济以及现代国防中不可替代的基础性材料和战略性资源,并被称为工业的牙齿。钨和钨化合物主要被应用于硬质合金等传统工业领域,同时在变色窗、光催化、燃料电池、化学传感器、场......
中药对树突状细胞功能影响的研究
发布时间:2023-01-09
[摘要] 树突状细胞(dendritic cell,DC)是目前已知的功能最强且唯一能激活初始型T细胞、激发初次免疫应答的抗原呈递细胞(antigen-presenting cell,APC),在机体疾病的发生、发展过程中发挥极为重要的作用。近年来,关于中药对免......
浅析碳纳米管的光化学活性研究论文
发布时间:2023-03-27
纳米材料指至少在一个维度上其结构单元尺寸在1~100nm范围内的材料.随着人类对分子操控技术的掌握,越来越多的纳米材料被人类合成,如富勒烯、碳纳米管,二硫化钨、二硫化钛等.其中碳原子独特的杂化性质和碳结构对操作条件的敏感性使其比其它许多无机材料更容易裁剪控制.基态碳轨道构造是1S2,2S2,2P2,2S轨道与2P轨道能量差异非常小,位于2S轨道中的电子很容易跃迁到2P轨道,另外碳原子周围的其它原子.........
浅析中药有效成分现代提取技术研究进展
发布时间:2017-06-01
中药有效成分是其发挥治疗功效的物质基础,成分及作用机理相对清晰是中药走向国际化的瓶颈。因此,筛选以及优化中药有效成分的提取工艺十分重要。本文对近5年的中药有效成分提取方法及特点作一全面概述。1超临界流体萃取法程艳芹等应用水蒸气蒸馏法和超临界CO2萃取法提取复方苦黄方中的挥发性成分,采用GC-MS法分析比较两种提取方法得出,SFE-CO2萃取法对复方苦黄方中蛇床子素、人参醇及苍术醇等有效成分的提取具.........
农药的微生物降解研究进展
发布时间:2023-02-17
简介: 综述了在环境中降解农药的微生物种类、微生物降解农药的机理、在自然条件下影响微生物降解农药的因素及农药微生物降解研究方面的新技术和新方法。文章认为,在农药的微生物降解研究中,应重视自然状态下微生物对农药的降解过程,......
自噬与肿瘤耐药的研究进展
发布时间:2023-07-13
摘要:自噬(autophagy)是真核细胞特有的普遍生命现象,通过降解受损细胞器和大分子并实现细胞内成分的循环利用在维持细胞自我稳态、促进细胞生存方面起重要作用,广泛参与多种生理和病理过程:自噬活性与肿瘤及其耐药密切相关,所以就自噬及其在肿瘤耐药中作用的研究进展进行简要综述。关键词:自嗟;自嗟活性;肺瘤耐药中图分类号:Q255;R730.6文献标识码:A文章编号:1007-7847(2015)01.........
浅谈原子力显微镜( AFM) 应用于纳米科学中的进展
发布时间:2023-06-13
扫描探针显微镜(ScanningProbeMicroscopy,SPM)以其较强的原子和纳米尺度上的分析加工能力,在纳米科学技术的发展中占据极其重要的位置。扫描探针显微镜是在扫描隧道显微镜(STM)基础上发展起来的。1982年,德国物理学家GBinnig和HRohrer发明了具有原子级分辨率的扫描隧道显微镜(ScanningTunnelingMicroscope,STM),它使人类第一次能够直观地.........
生态旅游承载力研究进展及其展望
发布时间:2022-10-18
近几年,人们的生活富裕了,出去旅游的人越来越多,人们旅游的观念也发生了很大变化,现在非常注重生态旅游。生态旅游产业也进行快速发展,有的地区过渡开发,严重破快了生态环境,游客数量剧增,生态旅游的可持续发展受到了人们的关......
多模态话语分析的系统功能语言学研究
发布时间:2016-09-14
引 言 多模态话语分析理论是结合语言、视觉、声觉等其中两种或两种以上的模态而展开分析的一种理论模式,语言学理论与现代多媒体技术的有机结合为这一理论的建立提供了可靠依据。人们在与他人交往或在表达意义的过程中,一般都会使用......
多功能会议室声学设计的室内构造研究
发布时间:2022-07-22
多功能会议室声学设计的室内构造研究 1概述1.1多功能厅声环境常见问题1.2引起多功能厅内声音混乱的主要原因1.3如何利用建声设计优化多功能会议室声环境2设计要求2.1多功能厅功能要求2.2多功能厅建声技术指标要求设定该多功能会议室功能为......
经方中有毒中药在清代名家医案中的剂量研究
发布时间:2023-06-13
在我国古代,药与毒为同一意思,毒也泛指所有药物。所有的中药都具有一定偏性,临床用药就是通过药物偏性,实现阴阳寒热调和,以纠正人体偏虚、偏盛等病理状态。为研究经方中有毒中药在清代名家医案中的应用剂量,本研究选择了《伤寒论......
关于数学的多媒体论文研究
发布时间:2022-08-13
导语:以下是小编整理的关于数学的多媒体论文研究,内容如下,以供参考:一、注重情境创设,增强学习驱动力例如,我在教学“立体图形”的相关内容时,新课伊始,就用多媒体播放了子弹运行的轨迹,汽车雨刮器刮行后留下的痕迹,超市门口的旋转门转动后形成的立体图形等,在学生有了初步的“点动成线、线动成面、面动成体”的直观印象后,播放生活中其他例子拓展眼界:流星划过后形成弧线,线段按照不同的方式运动形成平行四边形、圆.........
多功能会议室声学设计的室内构造研究
发布时间:2023-01-16
多功能会议室声学设计的室内构造研究 1概述 1.1多功能厅声环境常见问题 (1)厅内各界面未经吸声处理,将主席台的语言声或音乐声不断反射向观众席,尤其是后墙和顶棚,易形成多重回声和声聚焦。(2)房间进深较大,侧墙、顶棚、主席......
多功能会议室声学设计的室内构造研究
发布时间:2022-11-24
多功能会议室声学设计的室内构造研究 1概述1.1多功能厅声环境常见问题1.2引起多功能厅内声音混乱的主要原因1.3如何利用建声设计优化多功能会议室声环境2设计要求2.1多功能厅功能要求2.2多功能厅建声技术指标要求设定该多功能会议室功能为......
不同粒度八面体纳米钼酸镉的表面热力学性质研究
发布时间:2016-09-06
1 引言 纳米材料在光学、磁学、电学和催化等方面具有广泛的应用, 但有关其热力学性质还有待深入研究. 纳米材料的特性很大程度上取决于其自身的尺寸、形貌与结构. 相关研究表明,由于反应物表面的原子也参与了化学反应, 极大地增加了反......
纳米铁黄粉体的亲油化度改性探究
发布时间:2023-03-01
根据物质改性前后出峰不同的特点,对在最佳工艺条件下经SDBS有机改性前后的纳米铁黄粉体进行了红外光谱分析,以下是小编搜集整理的一篇探究纳米铁黄粉体的亲油化度改性的论文范文,欢迎阅读参考。 前言 铁黄是一种氧化铁类颜料......
利多卡因微乳凝胶剂的制备及初步药效学探究
发布时间:2016-06-06
利多卡因又名赛罗卡因,可用于多种形式的局部麻醉,是一种常用局麻药,能够暂时阻断神经纤维的传导而具有麻醉作用,使疼痛阈值升高,从而缓解局部疼痛,具有起效快、穿透能力及扩散性较高、止痛作用迅速、作用时间长、刺激性较小且毒性......
石斛化学成分与药理活性研究进展
发布时间:2023-03-14
摘 要:石斛是兰科中较大的一个属,为名贵中药材,药用历史悠久。在我国传统医学中,石斛属多种植物的新鲜或干燥茎被收做药用,统称石斛。石斛性微寒、味甘,被列为上品,具有抗肿瘤、抗衰老与免疫调节、抗氧化、养阴生津、润肺止咳等......
试论关于多媒体技术提高英语学习者听说能力有效性的研究
发布时间:2013-12-19
" 论文关键词:多媒体技术 外语教学 听说技能 论文摘 要:加强学习者英语听说能力的培养和提高,是英语学习的重要目标之一。拟从建构主义理论和现代教育技术手段的优势出发着重探讨多媒体技术在提高英语学习者听说能力方面的有效性。......
药品调剂工作中开展药学服务的新模式
发布时间:2023-01-15
药学工作是医院医疗工作的重要组成部分,以药物提供为特点的医院药学工作模式已不能适应社会发展与科学技术进步的要求。20世纪90年代提出的药学服务新模式药学监护(Pharmaceutical Care,PC),其核心就是倡导以患者为中心的药学服务模......
玉米主要病虫害的识别与药剂防治措施
发布时间:2023-06-28
一、主要病害 1、玉米大斑病 (1)症状。主要危害叶片,严重时波及叶鞘和包叶。田间发病始于下部叶片,逐渐向上发展。发病初期为水渍状青灰色小点,后沿叶脉向两边发展,形成中央黄褐色边缘深褐色的梭形或纺锤形的大斑。湿度大时......
纳米孔分析化学
发布时间:2015-09-09
摘要:源于自然界,服务于人类社会的纳米尺度装置包括生物及人工制备的与纳米通道等。基于这些纳米尺度装置的简称。本文对的发展,特别是近年来在DNA测序、蛋白质分析的进展进行了综述,对于发展的历史、基本分类、原理和应用作了介绍......
MgO 纳米粉体的制备与分析
发布时间:2022-08-29
1 MgO粉体的制备 1.1 熔盐合成法介绍 熔盐法合成材料的主要原理是:采用一种或数种低熔点的盐类作为反应介质,反应原料在高温熔融盐中完成合成反应。反应结束后,将熔融盐冷却,用合适的溶剂将盐类溶解,过滤洗涤后即可得到合成产物......
纳米 SiO2溶胶的制备工艺条件研究
发布时间:2022-11-18
随着生活水平的提高,人们对衣物的服用性能提出了更高的要求,不仅要求美观,还要求多功能,所以,赋予织物多功能性是近年来的研究热点。纳米功能材料及纳米技术已成为世界各国的研究热点,把纳米技术和纺织品结合起来,将会使纺织品多......