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2025年综合类-药物分析-药物分析-药物递送系统(DDS)与临床应用历年真题摘选带答案(5卷单选题百道集合)

2025年综合类-药物分析-药物分析-药物递送系统(DDS)与临床应用历年真题摘选带答案(篇1)

【题干1】脂质体的核心结构由哪种成分构成?

【选项】A.聚乙烯吡咯烷酮B.磷脂双分子层C.明胶D.聚乳酸

【参考答案】B

【详细解析】脂质体是由磷脂双分子层包裹药物形成的封闭体系,其核心结构为磷脂层,能够模拟生物膜结构,实现药物靶向递送。选项A为水溶性聚合物,常用于稳定乳剂;选项C为明胶,多用于大分子药物载体载体;选项D为聚乳酸,属于生物降解材料但非脂质体核心结构。

【题干2】纳米粒在体内代谢的主要途径是什么?

【选项】A.肝脏首过效应B.肺部富集C.肠道吸收D.肌肉组织蓄积

【参考答案】A

【详细解析】纳米粒(粒径100nm)因尺寸小、表面电荷特性,易被肝脏网状内皮系统捕获并代谢。选项B肺富集多见于脂质体(粒径100nm);选项C肠道吸收多见于口服制剂;选项D肌肉蓄积罕见。

【题干3】聚合物胶束的稳定性主要依赖哪种机制?

【选项】A.静电排斥B.PEG-聚乙二醇化C.亲水-疏水平衡D.pH敏感

【参考答案】B

【详细解析】聚合物胶束通过聚乙二醇(PEG)的亲水基团与疏水核心形成稳定结构,PEG的的存在可屏蔽药物表面电荷,延长循环时间,避免被网状内皮系统快速清除。

【题干4】靶向给药系统的临床应用主要解决什么问题?

【选项】A.提高生物利用度B.减少药物毒性C.延长药物半衰期D.改善药物溶解度

【参考答案】B

【详细解析】靶向给药通过载体将药物定向输送至病灶,显著降低药物在正常组织中的分布(如肿瘤/炎症部位),减少全身毒性反应。选项A为普通制剂优化目标;选项C需通过前药或缓释技术;选项D需改变药物剂型。

【题干5】外泌体的天然来源不包括以下哪种?

【选项】A.细胞分泌B.合成纳米颗粒C.内体融合D.血清蛋白包裹

【参考答案】B

【详细解析】外泌体(30-150nm)是细胞分泌的天然囊泡,由内体膜出芽形成,表面携带细胞膜蛋白。选项B为人工合成载体;选项D血清单克隆抗体偶见包裹外泌体现象。

【题干6】脂质体静脉注射的潜在风险不包括?

【选项】A.血清病B.免疫原性C.血脑屏障穿透D.血浆蛋白吸附

【参考答案】C

【详细解析】脂质体静脉注射可能引发血清病(A)和免疫原性(B),因表面未修饰易被免疫系统识别;血浆蛋白吸附(D)导致载体失活,但血脑屏障穿透(C)需粒径20nm且表面带负电,常规脂质体难以实现。

【题干7】纳米粒的药物包封率计算公式为?

【选项】A.包封药物质量/总药物质量×100%B.包封药物体积/总药物体积×100%C.包封药物质量/(包封药物质量+游离药物质量)×100%D.渗漏药物质量/总药物质量×100%

【参考答案】A

【详细解析】包封率=(包封药物质量/总药物质量)×100%,反映纳米粒对药物的保护能力。选项B体积法受药物密度影响;选项C为相对比例;选项D为渗漏率计算公式。

【题干8】聚合物微球的释药机制不包括?

【选项】A.累积效应B.晶型转变C.环境响应D.微孔扩散

【参考答案】B

【详细解析】聚合物微球释药机制包括微孔扩散(D)、环境响应(C,如pH/温度敏感型)和累积效应(A)。晶型转变(B)多见于难溶性药物经溶蚀后形成无定形态,非微球特有机制。

【题干9】影响纳米粒体内分布的关键因素是?

【选项】A.载体表面电荷B.药物分子量C.载体材料疏水性D.药物溶解度

【参考答案】A

【详细解析】纳米粒表面电荷(正/负)决定其与血液中带电成分(如白蛋白)的相互作用,影响分布部位。选项B药物分子量影响载体选择;选项C材料疏水性决定载药量;选项D需载体包封后才能改善。

【题干10】聚合物胶束在胃部滞留时间长的原因是?

【选项】A.聚乙二醇层B.聚乳酸降解C.脂质层疏水D.胃酸刺激

【参考答案】A

【详细解析】聚乙二醇(PEG)的亲水层可抵抗胃酸降解,延长胶束在胃部滞留时间,促进药物在酸性环境中缓慢释放。选项B聚乳酸为降解材料;选项C脂质层疏水性与胃酸无关;选项D胃酸刺激会加速胶束崩解。

【题干11】靶向制剂的体内代谢首站器官是?

【选项】A.肝脏B.肺脏C.肾脏D.脾脏

【参考答案】A

【详细解析】靶向制剂(粒径5μm)经门静脉循环至肝脏,由肝窦内皮细胞捕获并代谢,此过程称为首过效应。选项B肺富集多见于脂质体(粒径100nm)

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