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中药多糖诱导肿瘤细胞凋亡的研究进展
多糖,又称多聚糖.是由醛糖或酮糖通过糖苷链连接而成的多聚物,其分子量一般为数万甚至达数百万,广泛存在于植物、动物和微生物等有机体中,是生命活动不可缺少的一类生物高分子物质.到目前为止,已从天然产物中提取出300多种多糖类化合物,其中从中药中获得的水溶性多糖为重要[1].
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聚甲基丙烯酸丁酯/纳米二氧化硅涂层支架的生物相容性研究
目的:评价不锈钢支架聚甲基丙烯酸丁酯/纳米二氧化硅涂层的生物相容性。方法聚甲基丙烯酸丁酯/纳米二氧化硅涂层支架与裸金属支架分别置入犬冠状动脉回旋支,每组9只,术后4周时行冠状动脉造影及组织病理学分析,涂层组支架置入前与置入后4周采集血清样本做肝肾功能检测。结果两组犬4周时冠状动脉造影显示支架段管腔狭窄,无血栓形成、栓塞及动脉瘤,光学纤维镜下未见内膜下出血和中层坏死,无附壁血栓,无明显炎症细胞浸润;扫描电子纤维镜显示所有支架段血管基本内皮化,管壁无血小板和纤维蛋白沉积。两组犬损伤积分差异无统计学意义(P>0.05),新生内膜厚度、管腔面积、管腔面积狭窄率及内膜平滑肌细胞百分率比较差异无统计学意义(P>0.05),涂层支架置入后与置入前比较对肝肾功能无明显影响(P>0.05)。结论不锈钢支架聚甲基丙烯酸丁酯/纳米二氧化硅涂层具有良好的生物相容性,不引起严重的局部组织反应,可用于药物洗脱支架的制作。
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生物降解可吸收材料治疗骨缺损研究进展
骨缺损的治疗始终是骨科领域的一个疑难且具有挑战性的课题.自体骨和同种异体骨被认为是佳的修复材料,但受到来源和其他方面的限制.这就迫使人们去探求另外一些替代材料.常见的骨修复材料有羟基磷灰石、脱钙骨、生物活性玻璃及各种含钙的磷酸盐和聚甲基丙烯酸树脂等.这些材料多应用在口腔及额面外科,尚不能用于承重骨的修复[1~7].Hollinger[8]将它们分为两类:多聚物和陶瓷,每一类又包括可降解和不可降解两种.其中可降解的多聚物成为近几年研究的焦点,并日益展示出良好的临床应用前景.本文就骨修复材料的生物学要求、生物降解吸收材料的医学应用及其骨传导、骨诱导作用及目前研究现状等做一综述,并提出存在的问题与发展方向.
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中药多糖抗肿瘤作用研究进展
多糖是一类由醛糖或酮糖通过苷链连接而成的多聚物,是中草药的主要活性成分之一,大量研究表明多糖具有广泛的药理活性,如免疫调节、抗肿瘤、抗衰老、抗病毒、降血糖和血脂等.迄今为止,已有超过300种多糖类化合物从天然产物中提取出来,其来源充足、成本较低,在临床上尤其是在抗肿瘤和提高免疫力方面得到深入研究.作者就中药多糖抗肿瘤作用研究进展做一综述如下.
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微球在关节腔注射给药系统中的研究进展
关节腔注射给药是一种直接将药物输送至病变关节部位发挥药效的给药方式.溶液型的注射液用于关节腔注射后易迅速渗透到体循环,导致用药次数频繁,于是缓控释制剂逐渐成为关节腔注射给药系统的研究热点.微球是以合成或天然高分子材料为载体的微米级粒子,其制备方法成熟、缓释性能优良,是一种较为理想的可用于关节腔注射的缓控释剂型.本文从多聚物载体种类、质量评价、药效学评价和安全性评价等方面综述了微球在关节腔注射给药系统中的研究进展.
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中药多糖的免疫调节作用研究进展
多糖是由醛糖或酮糖通过甙链连接在一起的多聚物,是一类广泛存在于高等植物、真菌、藻类、细菌和动物细胞膜上的生物大分子,是构成生命的四大基本物质之一.多糖不但是生物体的主要结构成分,还具有复杂的生物活性和功能.随着传统中药的多糖成分被分离和纯化,对他们的化学结构、理化性质、药理功能以及作用机制进行了多方面的研究.其中中药多糖的免疫调节作用作为多糖研究的一个热点,近年来取得了很大的进展.
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可生物降解的弹性形状记忆多聚物的医学用途
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膜剂的临床应用进展
膜剂是一种将药物包裹在多聚膜隔室内, 或溶解、分散在多聚物膜片中制成的膜状剂型. 它具有便于携带、疗效可靠、使用安全、制作简单、价格合理等特点. 近年来广泛的应用于临床. 根据不同膜材和药物的性能以及临床用药的要求, 可以制成速效药膜或定量缓释药膜, 可供口含、舌下给药、外用于皮肤粘膜或腔道等部位. 笔者根据近年来国内有关对膜剂临床应用的文献报道进行初步小结, 现将膜剂的临床应用情况报道如下.
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街头油炸食品中煎炸油卫生质量的控制措施研究
街头油炸食品使用植物油,一般在油炸过程中或使用后补加适量新油,反复使用,很少彻底更换.油炸反复高温所产生的热变质物质不断积累,可以引起食物中毒和一些潜在危害,如脂质过氧化物在诱发动脉粥样硬化中起作用,羟基过氧化物及过氧化次生产物、多聚物等有致突变作用,煎炸油中多环芳烃含量增高,用反复高温油脂加工的油条具有突变性.为此,我们对街头食品中煎炸油的卫生质量控制措施进行了研究.现报告如下.
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生物可降解支架研究进展
生物可降解支架在血管管腔回缩的早期提供支撑,随后完伞消失,从根本上克服了永久性支架造成的医源性损伤,极大地推动了心血管病介入治疗的发展.生物可降解有机多聚物支架作为早的"临时性支架",机械支撑力不足及高炎性反应是其主要缺点.生物可降解镁合金支架对心血管系统有独特益处且不易产生毒性,应用前景更为广阔.生物可降解支架完全降解后将不会影响血管的发育,故对小儿先天性心脏病治疗尤其重要.
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包膜支架的选择与应用现状
冠状动脉支架术后由于金属支架的植入而导致的亚急性血栓形成和随后的内膜增生严重影响了其治疗效果.选择合适的多聚物覆盖于支架表面,不仅可克服金属支架本身的致栓性,而且可作为各种药物的载体.现就国内外这一领域的现状做一简述.
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海带硫酸多糖对小鼠腹腔巨噬细胞的免疫调节作用
近年来人们发现某些藻类多糖具有明显的抗肿瘤作用[1].我们从海带中提取了一种天然生物大分子海带多糖(Laminarin sulfate,LAS),由L-岩藻糖、D- 半乳糖等糖基组成的硫酸酯化多聚物,平均分子量为1.5×105.该多糖对小鼠肉瘤S180的抑制率可达86.5%.本研究初步观察了LAS对小鼠腹腔巨噬细胞(Peritoneal macrophages,PMΦ)的激活作用,以探讨其抑瘤作用机理.
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药物洗脱性血管内支架药物涂层的研究进展
目前国内外支架开发过程中亟待解决的问题主要集中在三个方面:支架材料、支架表面涂层基质材料和药物的筛选、黏附和缓释.作者以血管内药物洗脱性支架的涂层基质制备的研究为重点,简要介绍目前涂层材料、特性及其制备方法的研究概况.
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狂犬病毒糖蛋白中多肽片段作为脑靶向药物载体的研究进展
狂犬病毒糖蛋白(rabies virus glycoprotein,RVG)中的多肽片段因其具有嗜神经性、血脑屏障通透性和生物安全性等优势,目前已成为研究为活跃的脑靶向药物载体.RVG多肽片段与蛋白质或核酸连接后,可直接将其输送到脑内.此外,多肽片段还可与载药多聚物、纳米粒子或脂质体等偶联,引导后者快速进入脑内.RVG多肽片段为化合物、蛋白质、质粒、siRNA、miRNA等生物分子治疗脑部疾病提供了一个安全有效的途径.
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非病毒载体的研究现状
非病毒载体在基因表达质粒、反义寡核苷酸或反义表达质粒真核细胞的靶向转移中,有着病毒载体不可替代的作用.对这方面的研究人们投入了很大的精力,以期在基因治疗方面有所突破.本文综述了近年来非病毒载体的研究现状,分别阐明了质粒DNA肌肉注射、脂质体载体、多聚阳离子载体、多肽导向载体以及嵌合载体,指出了非病毒载体亟需发展之处以及病毒载体与非病毒载体联合发展的必要性.
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犬内皮细胞化动脉支架的建立及体外测试
目的 建立犬血管内皮细胞支架的制作方法,并在体外初步检测其治疗的可行性.方法 取犬颈静脉分离培养出血管内皮细胞,并进行体外鉴定.将血管内皮细胞贴附于含有肝素的高分子材料涂层的不锈钢支架表面,形成内皮化支架.采用体外模拟血流冲刷试验观察0~24 h冲刷后的细胞形态,并计每1 mm长度支架表面的黏附细胞数以检测其黏附能力.结果 培养获得犬血管内皮细胞.形成具有完整细胞层的内皮化支架.体外冲刷0、12、24 h细胞计数为305.30±22.54、294.70±20.45、288.60±30.97,差异无统计学意义(P<0.05).结论 犬血管内皮细胞可牢固贴附于含有肝素的药物高分子材料涂层的不锈钢支架表面,形成具有一定抗血流冲刷能力的内皮化细胞支架.
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DAKO EPOS免疫组化一步染色法
自Nakane(1966)建立了免疫酶标记技术以来,这门技术得到了迅速的发展.DAKOEPOS先进的多聚螯合物免疫组化一步染色法,是一种即用型快速而有效的方法,具有更为简便、更为敏感和高特异性的特点.
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生物降解可吸收材料对骨和软组织的影响
回顾近年来有关生物降解可吸收内植物的临床报导及研究进展,总结其对骨和软组织的影响.阐明生物降解内植物在骨科临床上的应用效果、并发症及其组织相容性.指出生物降解可吸收内植物的临床应用前景和研究方向.
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多聚物型可吸收冠状动脉支架的研究进展
新一代药物洗脱支架由可吸收多聚物为平台,具有与金属支架相当的的支撑力,以及良好的生物相容性.既可以暂时支撑管壁,抑制早期血栓形成及晚期新生内膜增生,还可作为良好的药物载体实现局部控制释放,达到有效防止支架置入后的血管急性闭塞和降低再狭窄率.
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生物可降解活性材料修复兔桡骨缺损的实验研究
目的探讨用可降解多孔块状聚己内酯(PCL)作为骨形态发生蛋白(BMP)的载体,修复骨缺损的可行性。方法采用兔桡骨骨缺损模型,用上述具有生物活性复合材料修复骨缺损,同时对照单纯PCL及同种异体脱钙骨,经不同时间的X线片、X线计量学、组织形态学及电镜观察,了解PCL/BMP复合物的成骨作用。结果 PCL/BMP组不同时间新骨形成的量均优于单纯PCL组,其骨缺损修复的方式和速度与同种异体脱钙骨较相似。电镜观察表明,PCL的降解过程与单纯PCL组相比较,PCL/BMP组的降解速度较快,更符合骨缺损愈合的需要。结论 PCL是BMP的良好载体,有修复骨缺损的临床应用可行性。