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图9-19 水飞蓟素微乳的电子透射显微照片(×1000) 谢谢! 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 * 皮肤是人体最大的器官之一,皮肤的间隙孔径多在20nm以下,角质细胞的通道孔径平均30nm。因此,将不易被人体皮肤和粘膜吸收的中药粗制剂做成纳米粒径的乳膏、贴膜和喷雾剂等透皮制剂,可增加药物通过皮肤间隙的穿透力和在吸收部位的吸收度。 (4)改变中药传统的给药途径和剂型 中药的给药途径主要是口服,纳米技术在中药制剂中的应用,将改变传统的给药方式并极大地丰富中药的剂型。对植物生理活性成分和有效部位用超音速干燥技术制成纳米级包囊,可将现有的复方中药改造成纳米级粉体,进一步加工成针剂、片剂、贴剂等。 (5)改善液体药物的性能,提高其稳定性 挥发油易挥发、易氧化、刺激性强、不稳定,将其制备成纳米脂质体、微乳、固体脂质纳米粒等后喷雾干燥或冷冻干燥,或者将其包裹于β-环糊精中,制成一种粉末状的环糊精分子包囊,则可使挥发油液体药物固体粉末化,便于制成多种剂型,提高疗效 。 3.纳米中药的制备 纳米中药的制备不是简单地将药物进行粉碎至纳米量级,而是必须考虑药物的特性特别是中药组方的多样性及中药成分的复杂性,以及与其相匹配的载体的性能。 针对不同的药物及不同的剂型要求、用途等,在进行制备时必须选用合适的载体并采用不同的技术路线和制备方法。 (1)植物药 1)有效成分 :由于是单一物质,在纳米制剂的制备、表征、质量控制、药理及毒理等方面的研究相对简单,通常将其制备成合适的纳米载药体系。 抗肿瘤药物多具有一定的毒性,要求其制剂具有缓释、靶向特性以及延长在体内停留时间,因此常将其制备成纳米脂质体、聚合物纳米粒、固体脂质纳米粒、微乳等。如长循环紫杉醇固态脂质纳米粒、紫杉醇磁性长循环脂质体 。 用于治疗肝炎、脑血管疾病的有效物质,人们将其制备成固体脂质纳米粒、聚合物纳米粒、微乳等纳米载药系统,以达到靶向、缓释等目的。 如采用薄膜乳化高压均质技术制备的平均粒径为148.9nm的水飞蓟宾脂质纳米粒,小鼠灌胃给药后血及肝、脾、肺、肾、脑、心、胃中的水飞蓟宾体内分布研究结果表明,与市售制剂相比,脂质纳米粒可显著减少水飞蓟宾在胃中的滞留,增加其在血及肝中的分布,肝靶向指数为1.81,有助于肝炎的临床治疗。 有效成分的外用纳米制剂常采用具有高扩散性和皮肤渗透性的微乳载药系统。 如治疗类风湿性关节炎的雷公藤内酯醇将其制成微乳凝胶后能增加药物的皮肤透过率并有缓释的效果,从而可以减少药物的使用量达到降低毒性的作用。 难溶性药物纳米粒子, 常采用纳米结晶和固体分散技术 。 如采用纳米结晶技术制备的齐墩果酸纳米混悬液。其平均粒径284.9nm,与原料药相比较,25℃时饱和溶解度提高了6倍。 2)有效部位 中药、天然药物的挥发油、黄酮、多糖等是应用纳米制剂技术研究较多的有效部位,目前最常用的方法是将它们制成乳剂、脂质体、分子包合物,例如鸦胆子油静脉乳、薏苡仁油脂肪乳剂(康莱特注射液)、青蒿油纳米脂质体、黄芪多糖脂质体、肉桂油?-环糊精包合物等 。 3)原药材 当原药材直接入药或作为提取原料时,为了提高药物的生物利用度和提高药材的利用率,常采用超细粉碎技术来制备纳米粉体。对于大多数植物药而言采用超细粉碎技术难以制备得到纳米级的粉体。 (2)矿物药 常采用的制备方法是超细粉碎技术。此外,还可采用化学分散法制备纳米矿物药。 矿物药成分相对单一,能在保持原药成分的基础上,使药物有效成分被人体充分吸收,形成独具特色的纳米原料,进而还可以制备成各种制剂,例如纳米炉甘石凝胶。 (3) 动物药 以动物贝壳入药的石决明、珍珠层粉等介类药因质地坚硬一般采用超细粉碎技术制成纳米粉体,从动物中提取的有效成分及其衍生物则可根据其不同目的采用适当的纳米载药系统。 (4)菌类药 当菌类药直接入药或作为提取原料时,为了提高药物的生物利用度和药材利用率,可
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