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妥洛特罗帖剂和片剂两种剂型治疗成人轻中度哮喘的疗效比较
妥洛特罗(又名丁氯喘 Tulobuterol),为临床上广泛使用的选择性β2受体激动剂。其受体选择性高,扩张支气管平滑肌的作用强而持久,国内外已研制出气雾剂、片剂、软膏、乳剂等剂型,但都有各自的缺陷。日本首创的妥洛特罗帖剂以其独特的透皮给药系统使其具有了不良反应小、药效持续时间长、使用方便等优点,受到了日益广泛的关注。本文进行2种剂型治疗成人轻中度哮喘的临床试验,旨在比较二者的疗效差异和不良反应。
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肠内营养乳剂在高血压脑出血术后早期营养支持中的应用
高血压脑出血术后危重患者,短期内不能自主进食,存在不同程度的吞咽困难。营养支持尤其是肠内营养支持在神经外科手术患者中的应用越来越受到重视,合理的营养支持不仅能改善患者的营养状况,在提高患者机体免疫、减少并发症的发生及提高抢救成功率中也起着至关重要的作用。本研究通过对我院2010—2012年高血压脑出血术后患者不同营养方式进行回顾性研究,报告如下。
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利多卡因碘油化疗药物混合乳剂动脉内栓塞治疗肝癌
原发性肝癌行动脉内灌注、栓塞化疗术是对已无法外科切除及拒绝手术患者的有效治疗手段,疗效确切[1].但许多患者在术中及术后无法忍受栓塞所引起的疼痛,使栓塞剂用量减少,栓塞不完全,并发症多,影响治疗效果.我院近年来采用利多卡因与碘油、化疗药混合成乳剂行动脉内栓塞术,有效减轻了患者的疼痛,增加了碘油用量,病灶充填更密实,介入效果较前明显提高.
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复方制霉菌乳剂治疗霉菌性阴道炎的临床观察
我院采用自行研制的复方制霉菌乳治疗霉菌性阴道炎,疗效十分显著.根据对门诊35例患者在治疗中的观察体会,针对不同情况的患者,采取相应措施,疗效更佳.现将我们在治疗中采用的方法和体会介绍如下:
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淋巴靶向给药的设计机制及常用剂型
目的:淋巴靶向作为靶向治疗中的一个新领域受到了广大学者的日益重视.本文对淋巴靶向给药的设计机制、淋巴靶向给药的常用剂型进行了简要的论述.
关键词: 淋巴靶向给药设计机制 活性炭粒 乳剂 脂质体 纳米胶囊 -
双异丙酚静脉麻醉实施人工流产术的临床观察
2000年10月至今,本科应用双异丙酚(又名力蒙欣,乳剂,200mg,20ml/支,西安力邦制药有限公司生产)静脉麻醉实施人工流产术,效果良好,报告如下.
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壳聚糖-蜂胶复合纳米乳剂的研制及抑菌活性的检测
复合纳米乳剂的主要抗菌成分为壳聚糖和蜂胶,采用理化分析、电镜法和定性抑菌试验方法,对其理化特征、稳定性和抗菌效果进行了观察.结果,在透射电镜下可见复合乳剂中颗粒直径在30~200 nm,分布均匀.复合纳米乳剂中氨基葡萄糖含量为8.23 g/L,总黄酮为5.61 g/L;对大肠杆菌的低抑菌浓度为体积分数12.5%的乳剂原液.该乳剂原液在54℃温箱储存14 d,总黄酮和氨基葡萄糖含量分别下降0.53%和1.44%.结论,复方纳米乳剂颗粒在纳米级范围,具有抗菌作用,性能稳定.
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一种皮肤消毒纳米乳液性能的试验研究
为了观察以醋酸氯已定和纳米氧化物为主要抗菌成分的皮肤消毒乳液的生物效应,采用载体定量法、动物实验和理化分析及电镜法,在实验室对其杀菌效果、毒理、稳定性及其结构体系进行了试验研究.结果,该乳液原液对布片上金黄色葡萄球菌和大肠杆菌作用3 min,对白色念珠菌作用5 min,平均杀灭率均达99.90%以上.小鼠急性经口毒性试验,LD50>5 000 mg/kg(体重),属实际无毒;蓄积系数K>5,属弱蓄积性毒性;该乳液原液对家兔皮肤粘膜刺激指数<0.4,属于无刺激性.该乳液原液在54℃保存14 d,乳液中醋酸氯已定含量仅下降1.88%.据透射电镜与原子力显微镜观察,该乳液中纳米固体氧化物的粒径约为50~100 nm,微乳液粒径约为1 0~30 nm.该乳液对皮肤黏膜无刺激,性能稳定,全体系颗粒在纳米级范围.
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蜂胶-银离子复合纳米乳剂的研制及其杀菌活性评价
复合纳米消毒乳剂是以蜂胶和银离子为主要抗菌成分,为了解其理化性能、杀菌效果及安全性,采用悬液定量杀菌试验和动物实验及仪器分析方法进行了实验室研究.结果,该复合纳米消毒乳剂含蜂胶20 g/L,总黄酮含量为5.61 g/L,银离子含量为50 μg/L.透射电镜观察可见复合乳剂中颗粒直径在30~100 nm,分布均匀.以含体积分数6.25%的复合纳米消毒乳剂对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌作用1 min,杀灭率达到100%;以含体积分数12.5%该消毒乳液对白色念珠菌作用5min,杀灭率亦达100%.该纳米消毒乳液小鼠急性经口毒性LD50>5000 mg/kg,属实际无毒;该乳剂原液对家兔皮肤、眼结膜和阴道粘膜刺激指数均为0,属于无刺激性.结论,复合纳米消毒乳剂具有良好的杀灭细菌繁殖体和酵母菌的作用,动物试验结果属于无毒类物质、对皮肤粘膜无刺激.
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膜乳化法及其在微粒给药系统中的应用
膜乳化法作为一种新乳化技术,具有广阔的应用前景,本文对膜乳化原理、装置及分类进行了简要介绍,并对综述近年来国内外膜乳化法在乳剂和微球、微囊、脂质体、纳米粒等微粒给药系统中的应用.
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伤痛灵乳剂实验与临床研究
我们从事伤骨科临床医疗工作已有廿年,对祖传魏氏"四肢洗方"潜心研究,并将剂型改变成为一种新型的具有渗透力强,药效好,使用方便的纯中药白色乳剂,定名为"伤痛灵乳剂".现将该药的实验研究及临床疗效观察的资料报道如下.
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鸦胆子油油水分配系数及其乳剂大鼠在体肠吸收特性研究
目的:测定鸦胆子油的油水分配系数,并考察鸦胆子油乳在大鼠的肠吸收性质及机制.方法:采用经典摇瓶法测定鸦胆子油的油水分配系数(P);采用在体单向肠灌流法模型研究不同浓度鸦胆子油乳在大鼠的十二指肠、空肠、回肠及结肠的吸收情况,并测定其吸收速率常数(Ka)、吸收率(Fa)和表观渗透系数(Papp).结果:鸦胆子油疏水常数logP的平均值为1.193.鸦胆子油乳在小肠(十二指肠、空肠、回肠)吸收较好,在结肠吸收较少且不规则.其Ka、Fa和Papp按十二指肠、空肠、回肠依次下降且差异显著(P<0.05),不同浓度在同一肠段随着浓度增加,吸收也随之增加,高浓度与低浓度相比,Fa和Papp差异显著(P<0.05),Ka没有显著性差异.结论:鸦胆子油透过生物膜的能力较强.鸦胆子油乳在十二指肠吸收佳,在小肠内的吸收为一级动力学过程,并无自身浓度抑制作用,可能主要为被动转运机制.
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80%敌敌畏乳剂杀灭越冬成蚊效果观察
越冬蚊虫活动能力低,栖息场所集中,是药物杀灭、降低密度的有利时机.1998年3月24~25日,应用80%敌敌畏乳剂,在市医院地下室和暖气沟进行了灭蚊现场实验.
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赛波凯防制旅客列车蜚蠊效果观察
赛波凯乳剂,为英国葛氏化学公司产品.为了解其防制蜚蠊的效果,笔者于1998年初进行了实验室药效测定及旅客列车灭效观察.
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肠内营养乳剂瑞代与浓氯化钠注射液存在配伍禁忌
肠内营养乳剂瑞代(华瑞制药有限公司生产)为淡黄色或棕黄色乳状液体,主要适用于有胃肠道功能或部分胃肠道功能,而不能或不愿进食足够数量的常规食物的糖尿病患者的营养支持治疗.该营养乳剂可通过鼻饲或口服使用.笔者于2010年10月在临床工作中发现瑞代与浓氯化钠注射液存在配伍禁忌,现报道如下.
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伊曲康唑口服液和瑞高存在配伍禁忌
伊曲康唑口服液(商品名斯皮仁诺口服液,由比利时杨森制药公司生产,生产批号9CB4R00)具有广谱抗菌活性,是深部真菌感染治疗和预防的有效药物.肠内营养乳剂(商晶名瑞高,由华瑞制药有限公司生产,批号80CD415)是一种肠内营养制剂,广泛用于不能经口进食患者的鼻饲营养支持治疗.在临床工作中我们发现伊曲康唑口服液可使瑞高发生凝固变性,甚至堵塞鼻胃管,现报道如下.
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超声造影剂在肿瘤诊断和鉴别诊断的应用
超声造影剂早由Granmiak[1]于1968年首次报道,迄今,关于超声造影剂的使用和研究已持续了30余年。期间,已有多种物质被用作超声造影剂,包括水溶液、乳剂、混悬液及气体微泡等[2]。 Fink[3]曾使用脂质乳剂以期能产生与脂肪浸润肝脏相同的效果从而增强组织的回声,但未能使背向散射(backscatter)增强,原因可能在于达到脂肪浸润致组织回声增强效果所需的脂质乳剂量很高,因此所致的毒性相应增加,从而限制了其应用。
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富血性肿瘤平阳霉素碘油乳剂栓塞后的病理学研究
探讨富血管性肿瘤平阳霉素碘油乳剂(PIE)靶动脉栓塞后病理学特点及意义。材料与方法:对12例PLE栓塞后肿瘤手术标本多部位取材,观察瘤体病理变化。结果:12例标本肿瘤血管血栓形成4例,增生狭窄3例。管壁坏死残留轮廓5例。瘤组织均发生凝固性坏死,位于中心4例,边缘1例,中心及边缘均有7例。坏死率100%者1例,75%~99%8例,50%~74%者1例,25%~49%者2例。肿瘤周边坏死假包膜形成4例。结论:PLE具有祛血管作用,可用于富血管肿瘤经动脉栓塞治疗。
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全氟化碳乳剂对急性肺损伤大鼠肺内水通道蛋白1影响的实验研究
临床上多种疾患均可引起全身炎症反应综合征(SIRS)并进一步发展为急性肺损伤(ALI)、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)及多脏器功能障碍综合征(MODS),终导致患者死亡,在高危患者中积极预防ALI的发生,对降低危重病患者的病死率具有十分重要的现实意义.我们前期研究表明,预防应用全氟化碳乳剂(NPE,北京天水生物科技公司)静脉注射可显著减轻内毒素(LPS)所致ALI动物的肺病理损伤,但由于该领域研究国内外报道较少,机制尚不清楚.本研究从肺湿重/干重、肺泡通透指数、肺病理三方面评价ALI时肺水肿的严重程度,同时对肺内水通道蛋白1(AQP1)基因和蛋白表达变化进行检测,以期探讨NPE静脉注射预防ALI的机制.
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静脉注射全氟化碳乳剂对急性肺损伤大鼠肺的保护作用
研究表明,以全氟化碳(PFC)为呼吸介质的完全液体通气(TLV)及部分液体通气(PLV)能有效改善急性肺损伤(ALI)及急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的气体交换,提高肺顺应性,减轻肺内病理损伤[1].