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渔用疫苗递送途径研究进展 被引量:3
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作者 王荻 李绍戊 +2 位作者 师东方 卢彤岩 罗添允 《水产学杂志》 CAS 2016年第2期55-60,共6页
渔用疫苗的研发和应用是防控病害、保障水产养殖业健康可持续发展的最安全有效的措施之一,而渔用疫苗的递送途径直接关系到免疫效果。注射免疫效果最佳,大部分渔用疫苗均以注射免疫为主要递送途径,但由于该途径具有费时费力、易伤鱼体... 渔用疫苗的研发和应用是防控病害、保障水产养殖业健康可持续发展的最安全有效的措施之一,而渔用疫苗的递送途径直接关系到免疫效果。注射免疫效果最佳,大部分渔用疫苗均以注射免疫为主要递送途径,但由于该途径具有费时费力、易伤鱼体、不适用于小规格鱼体等缺点,因而浸泡和口服免疫逐步成为目前渔用疫苗递送途径的研究热点。浸泡免疫操作简单,不伤鱼体,但所需抗原量较大,而超声波、活载体及穿刺等辅助方法或技术可有效提高浸泡免疫效果。口服疫苗解决了小规格鱼体免疫的问题,避免鱼类应激反应,利于大量鱼类同时免疫,也具有很好应用前景。本文主要综述渔用疫苗各种递送途径的优缺点及其应用进展。 展开更多
关键词 渔用疫苗 递送途径 注射免疫 浸泡免疫 口服免疫
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腺相关病毒不同递送途径对视网膜基因治疗影响的研究进展
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作者 万博 金子兵 《中华眼底病杂志》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期409-414,共6页
遗传性视网膜病变的治疗有赖于基因的替代或编辑治疗,而腺相关病毒(AAV)载体是应用最广泛的基因转移载体之一。目前将AAV载体介导的目标基因递送到视网膜的方式包括玻璃体腔注射、视网膜下注射、脉络膜上腔注射。玻璃体腔注射AAV载体是... 遗传性视网膜病变的治疗有赖于基因的替代或编辑治疗,而腺相关病毒(AAV)载体是应用最广泛的基因转移载体之一。目前将AAV载体介导的目标基因递送到视网膜的方式包括玻璃体腔注射、视网膜下注射、脉络膜上腔注射。玻璃体腔注射AAV载体是目前最常用的递送方式,可有效改善小鼠致盲性视网膜营养不良等眼底病变。而视网膜下注射AAV,可将目的基因靶向递送至局部视网膜,达到更强的转染效率和基因表达效果,但操作技术要求较高。近些年,作为备受瞩目的递送新途径,脉络膜上腔注射AAV载体,可使目的基因在兔和大鼠视网膜上更为广泛的转染。目前AAV载体在视网膜上的转导效率受到递送模式的影响。未来需进一步探索AAV载体的递送模式对转导效率的影响,以期寻找介导基因治疗视网膜疾病的重要递送途径。 展开更多
关键词 腺相关病毒 递送途径 视网膜基因治疗 综述
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天然多糖在黏膜给药中应用研究进展
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作者 梁腾辉 王萌 《中成药》 CAS CSCD 北大核心 2023年第10期3353-3359,共7页
黏膜给药系统具有可避免首过效应、血药浓度平稳、应用方便等特点,是药剂学发展方向之一,具有良好的应用前景。黏膜特殊的生理环境使给药系统在吸收部位的滞留时间较短,从而影响药物生物利用度。天然多糖是含有大量氢键形成基团的亲水... 黏膜给药系统具有可避免首过效应、血药浓度平稳、应用方便等特点,是药剂学发展方向之一,具有良好的应用前景。黏膜特殊的生理环境使给药系统在吸收部位的滞留时间较短,从而影响药物生物利用度。天然多糖是含有大量氢键形成基团的亲水性大分子,具有良好的粘附性、生物降解性和生物相容性,是理想的黏膜给药制剂粘附材料。基于天然多糖及其衍生物制备的粘附性给药体系能显著增加药物滞留时间,降低给药频率,提高药物生物利用度,提高患者依从性。本文对天然多糖在黏膜给药系统中的应用(不包括胃肠道黏膜)进行综述,为今后天然多糖在经黏膜给药物制剂中的高效利用提供参考。 展开更多
关键词 天然多糖 黏膜给药 药物递送途径
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类脂囊泡在不同给药途径中的研究进展 被引量:2
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作者 王茜 曹婉君 +2 位作者 张纱纱 代景莹 何林 《中国医院药学杂志》 CAS 北大核心 2022年第9期961-966,共6页
纳米载体具有靶向递送药物至特定部位的潜力,因此纳米载体的开发一直受到广泛关注。近10年里,制备基于表面活性剂的纳米囊泡以改善药物递送,引起了研究者们的兴趣。类脂囊泡由非离子表面活性剂在水性介质中自组装形成,具有既能包裹亲水... 纳米载体具有靶向递送药物至特定部位的潜力,因此纳米载体的开发一直受到广泛关注。近10年里,制备基于表面活性剂的纳米囊泡以改善药物递送,引起了研究者们的兴趣。类脂囊泡由非离子表面活性剂在水性介质中自组装形成,具有既能包裹亲水性化合物又能包裹亲脂性化合物的囊泡结构,广泛应用于各种给药途径。与脂质体相比,类脂囊泡不仅具有与其相似的优点,如既能装载亲水性药物又能装载亲脂性药物,而且类脂囊泡的制备方法更简单,制备原料价格更便宜,稳定性更好,克服了脂质体的主要缺点。本文综述了类脂囊泡各制备方法的优缺点及其在不同给药途径中的研究进展。 展开更多
关键词 类脂囊泡 非离子表面活性剂 药物递送途径 纳米载体
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