反叛的路鲁修
第1章绪论纳米药物的概念纳米药物的分类按纳米化方法和纳米载药系统分类按药物适应证分类按药物来源分类纳米药物的发展现状国外纳米药物产业发展现状国外纳米药物的研究现状我国纳米药物研究与产业发展现状纳米药物面临的挑战纳米药物的安全性问题纳米药物质量研究的相关问题14参考文献15第2章纳米抗肿瘤药物概述肿瘤的病理与生理特征肿瘤的生长肿瘤的浸润与转移肿瘤的化学药物治疗肿瘤的免疫治疗肿瘤的基因治疗靶向纳米抗癌药物的生物学、药代动力学和药效学基础抗癌药物的作用部位靶向抗癌药物的细胞生物学基础靶向抗癌药物的药代动力学和药效学基础纳米抗癌药物的靶向性评价抗肿瘤药物的纳米载体概述纳米脂质体聚合物胶束纳米乳泡囊纳米囊与纳米球修饰纳米载体纳米粒给药系统的后处理与质量评价纳米抗癌药物的体内转运和靶向性概述淋巴转运鼻腔转运口服转运抗体介导受体介导其他抗肿瘤药物纳米载体的应用实例概述米托蒽醌的纳米制剂多柔比星盐酸盐脂质体注射液柔红霉素枸橼酸盐脂质体注射液55参考文献56第3章纳米抗病毒药概述病毒感染的危害性抗病毒药物的研究现状纳米载药、释药系统在抗病毒药物新制剂研制中的应用广谱抗病毒药利巴韦林(三氮唑核苷、病毒唑)抗人免疫缺陷病毒药物抗HIV逆转录酶抑制药抗HIV蛋白酶抑制药融合抑制剂抗疱疹病毒药阿昔洛韦(aciclovir、ACV)盐酸伐昔洛韦(valciclovir hydrochloride)更昔洛韦(ganciclovir、GCV)西多福韦(cidofovir)阿糖腺苷(vidarabine、Ara?A)碘苷(idoxudine)福米韦生(fomivirsen)抗人乳头瘤病毒药咪喹莫特(imiquimod)鬼臼毒素(podophylloxin)抗呼吸道病毒药抗肝炎病毒药抗乙型肝炎病毒药抗丙型肝炎病毒药抗病毒药物纳米制剂的国内外研究现状及今后的发展趋势广谱抗病毒药物纳米制剂的发展空间不大,研制靶向给药系统仍有潜力抗HIV药物纳米制剂的研制大有可为,应大力推广并应用现有的研究成果抗疱疹病毒药应立足于开发研制新的局部用药纳米释药制剂抗乳头瘤状病毒药应大力开发新的透皮释药制剂开发抗呼吸道病毒感染药物新品种和纳米新制剂的研制工作有待加大力度,发展潜力十分巨大开发抗肝炎病毒药物纳米制剂靶向释药系统有利降低不良反应,是今后的研究方向之一99参考文献99第4章纳米抗菌药物概述抗细菌感染策略的研究进展合理选择抗菌药物改革治疗方法开发新型抗生素核酸药物治疗性抗体药物经病毒研制新型抗生素来自昆虫的抗生素——抗菌肽纳米抗菌药物纳米抗菌药物概述纳米抗菌药物载体的类型纳米抗菌药物的生物学基础纳米抗菌药物的药代动力学和药效学基础纳米载体反应特性(毒性)和宿主反应特性纳米抗菌药物的应用研究β?内酰胺类抗生素氨基糖苷类抗生素大环内酯类抗生素四环类抗生素环桥类抗生素喹诺酮类药抗真菌药抗结核药物的载体纳米银纳米银抗菌剂——纳米银创伤贴、溃疡贴、烧烫伤敷料纳米银水泥151参考文献152第5章纳米抗炎药物概述作用机制分类不良反应的研究进展阿司匹林纳米制剂纳米载药系统聚乙二醇600(PEG600)与芳香二酯共聚物的合成纳米囊的制备及其理化特征药理作用吲哚美辛纳米制剂吲哚美辛(IMC)纳米囊(Ⅰ)——载药系统为Pluronic/聚己内酯(PCL)共聚物吲哚美辛纳米囊(Ⅱ)——载药系统为甲氧基聚乙二醇MePEG/聚丙交酯吲哚美辛纳米囊(Ⅲ)——载药系统为甲氧基聚乙二醇MePEG/聚己内酯吲哚美辛纳米囊(Ⅳ)——载药系统为聚氰基丙烯酸正丁酯(PNBCA)双氯芬酸纳米制剂双氯芬酸钠纳米粒双氯芬酸钠柔性纳米脂质体(Ⅰ)双氯芬酸钠柔性纳米脂质体(Ⅱ)布洛芬纳米制剂布洛芬(IBU)Eudragit RS100(RS)纳米悬浮液布洛芬脂质纳米囊(LNC)布洛芬羟乙基纤维素接枝聚丙烯酸(IBU?HEC?g?PAA)纳米粒萘普生纳米制剂萘普生(naproxen)—聚乙二醇—聚谷氨酸苄酯共聚物(PEG?PBLG)的制备萘普生/PEG?PBLG载药胶束的制备萘普生胶束的表征载药胶束的体外释药速率191参考文献191第6章多肽蛋白类药物的纳米载药系统前言多肽蛋白类药物的应用分类、结构特点多肽蛋白类药物的分析方法多肽蛋白类纳米药物的制备载体材料的分类纳米载药系统的制备方法载药体系中各种因素对蛋白质稳定性的影响纳米载药体系中多肽蛋白类药物的体外释放药物释放的可能机制药物释放的三相影响药物释放特性的因素及实例说明影响脉冲式释药系统的因素药物与载体的相互作用方式的研究药物释放介质对体外释药的影响纳米载药体系中多肽蛋白类药物的体内吸收几种重要的多肽蛋白类纳米药的研究进展胰岛素纳米载药系统环孢素A纳米载药系统降钙素纳米载药系统、胞壁酰二肽及其亲脂衍生物模拟肽(peptidomimetics)疫苗(vaccine)干扰素其他结束语230参考文献230第7章纳米基因药物概述纳米脂质体阳离子纳米脂质体的组成阳离子纳米脂质体的结构阳离子纳米脂质体介导基因转移的机制纳米脂质体在基因治疗中的应用阳离子聚合物阳离子聚合物/DNA纳米复合物的形成聚合物/DNA纳米复合物的修饰阳离子聚合物介导转染的机制常见的阳离子聚合物载体树状大分子树状大分子的合成方法树状大分子/DNA纳米复合物的形成树状大分子基因载体的转染作用树状大分子的毒性病毒载体258参考文献260第8章纳米激素及相关药物激素及相关药物概述激素、内分泌基本概念及其扩展激素的化学分类激素的作用、激素受体、激素作用机制激素在内分泌轴系中的调控和反馈作用人工合成激素、DNA重组激素及相关药物纳米制剂技术对激素及相关药物发展的意义激素及相关药物微粒给药系统促黄体生成素释放激素类似物缓释微球醋酸奥曲肽缓释微球纳米激素及相关药物米非司酮固体脂质纳米粒醋酸曲安奈德固体脂质纳米粒氢化可的松纳米脂质体凝胶亮丙瑞林纳米脂质体西曲瑞克纳米磷脂囊泡纳米铜宫内节育器291参考文献297第9章纳米中药概述中药纳米化的目的增加药物溶解度,提高生物利用度,减少用药,节约中药资源实现缓、控释和靶向定位给药,降低毒、副作用增强中药原有疗效,甚至呈现新的疗效改变中药传统的给药途径和剂型改善液体药物的性能,提高其稳定性纳米中药的制备植物药矿物药动物药菌类药中药复方纳米中药研究实例雷公藤内酯醇鬼臼毒素水飞蓟素莪术油葫芦素雄黄黄连纳米中药有待研究的问题纳米中药的安全性纳米中药的质量可控性纳米中药的稳定性单味或复方中药的纳米化问题331参考文献332第10章纳米诊断试剂量子点及其在医学诊断中的应用引言量子点的发光机制量子点的制备方法水溶性量子点的制备量子点诊断试剂的制备量子点在疾病诊断及治疗中的应用量子点的生物效应研究前景与展望纳米金及其在医学诊断中的应用引言功能化的纳米金诊断试剂蛋白质功能化的纳米金诊断试剂糖功能化的纳米金诊断试剂前景与展望磁性纳米粒及其在医学诊断中的应用引言超顺磁性氧化铁及其在医学诊断中的应用其他磁性纳米粒及其在医学诊断中的应用前景与展望其他纳米粒及其在医学诊断中的应用硅纳米粒诊断试剂聚苯乙烯纳米粒诊断试剂银纳米粒诊断试剂稀土金属纳米粒诊断试剂微芯片技术在医学诊断中的应用基因芯片在医学诊断中的应用蛋白质芯片在医学诊断中的应用微流控芯片在医学诊断中的应用360参考文献360第11章组织工程相关纳米生物材料纳米纤维支架材料的制备纳米纤维支架材料的制备纳米纤维直径的控制及定向排列纳米纤维基质的生物相容性纳米纤维的修饰组织工程相关纳米生物材料的表面修饰生物材料表面与细胞的相互作用生物材料表面修饰的理化方法生物材料的仿生表面修饰纳米晶羟基磷灰石/胶原复合骨仿生材料及其他复合骨材料纳米HA/胶原基骨仿生材料的制备纳米晶羟基磷灰石/胶原复合材料仿生合成的机制其他无机/有机纳米复合骨材料404参考文献407第12章纳米材料在口腔医学中的应用概述纳米材料在口腔修复学中的应用口腔纳米复合树脂材料(高分子材料)口腔纳米复合粘接材料口腔纳米陶瓷材料口腔纳米烤瓷复合材料其他纳米材料在口腔修复学中的应用纳米材料在口腔内科学中的应用纳米材料在龋病预防中的应用纳米材料在牙髓病和根尖周病中的应用纳米材料在口腔外科学中的应用拔牙创的修复基因转移系统与口腔肿瘤纳米材料在口腔生物学中的应用利用纳米微粒进行细胞分离利用纳米微粒的光学性能实现细胞染色纳米DNA探针和纳米基因载体纳米材料在口腔预防中的应用纳米羟基磷灰石在牙膏中的应用纳米机器人的应用结语432参考文献432第13章纳米药物质量研究中的若干问题概述纳米药物质量研究的相关问题纳米药物的粒度测定粒度的相关概念光子相关光谱法离心沉降法激光衍射法纳米药物其他相关指标的研究饱和溶解度和溶出度药物晶型制剂工艺对药物的影响结语453参考文献453第14章纳米药物的有效性与安全性评价概述纳米药物的药代动力学评价药代动力学评价方法纳米药物的药代动力学特征纳米药物的有效性评价药物有效性的评价技术与方法纳米药物的有效性纳米药物的安全性评价药物安全性的评价技术与方法纳米药物的安全性临床前安全性临床安全性展望478参考文献478
设计监理
5 异丙酚(Propofol,丙泊酚,disoprofol) 异丙酚是一种新型静脉麻醉药,因具有起效快、时效短、苏醒迅速的优点,在临床广泛应用。其在发挥麻醉作用的同时,可使血糖升高,该作用对糖尿病人尤为明显,但停药后血糖迅速降至用药前水平。虽然该药升血糖作用持续时间短,但糖尿病人因自身糖代谢异常加之异丙酚的升血糖作用,血糖升高幅度大于非糖尿病人,所以应避免大剂量持续输入,从而减轻其升血糖作用[20]。异丙酚对血糖升高作用机制尚不明确。 6 其它 如糖皮质激素、甲碘胺、甲状腺素、甲状腺球蛋白、肾上腺素、烟酸及其衍生物、吩噻嗪类药物、促肾上腺皮质激素、雌激素与黄体酮样衍生物、双香豆素、去甲基麻黄碱等药物,均有增高血糖浓度的作用,使用时应注意监测血糖,避免引起高血糖或糖尿。 7 结语 正常水平的血糖对于人体各组织器官的生理功能是极其重要的。上述药物虽非糖类,但用药后均可不同程度的引起糖代谢异常,导致血糖升高。特别是长期应用时,可引起血糖持续增高,引发由高血糖所致的高血浆渗透压、渗透性利尿、毛细血管扩张、通透性增加、周围循环衰竭、血粘滞度升高、脑缺氧、脑水肿等。因而在使用这些药物期间应当定期监测血糖,避免引起高血糖。尤其是对糖尿病患者,多种药物所致的血糖升高作用比非糖尿病人更明显。加之糖尿病人本身就易出现血糖异常,因此他们更应慎重应用上述药物
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第1章绪论11.1纳米药物的概念11.2纳米药物的分类31.2.1按纳米化方法和纳米载药系统分类31.2.2按药物适应证分类61.2.3按药物来源分类81.3纳