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微囊微球质量评价指标有哪些

px9gx5 2012-12-17 14:36:00 387  浏览
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全部评论(2条)

  • 要发挥决定性 2012-12-18 00:00:00
    外观,释放度等

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  • 言景若念lbh 2015-07-04 00:00:00
      微囊微球质量评价指标有:   1.微囊的形态与粒径及分布   2.微囊的载药量与包封率   3.微囊药物的释放速率   4.有机溶剂残留量   微囊与微球的载体材料   常用的载体材料:   1.天然高分子材料   (1)明胶   明胶是由氨基酸与肽交联形成的直链聚合物。   明胶分酸法明胶(A型)和碱法明胶(B型)。A型明胶等电点为7~9,B型明胶稳定而不易长菌,等电点为4.7~5.0。两者的成囊性无明显差别,作囊材的用量为20~100g/L 。   可生物降解,几乎无抗原性。   (2) 阿拉伯胶   一般常与明胶等量配合使用,作囊材的用量为20~100g/L,亦可与白蛋白配合作复合材料。   (3) 海藻酸盐   系多糖类化合物,常用稀碱从褐藻中提取而得。海藻酸钠可溶于不同温度的水中,不溶于乙醇、及其它有机溶剂;不同Mav产品的粘度有差异。可与甲壳素或聚赖氨酸合用作复合材料。因海藻酸钙不溶于水,故海藻酸钠可用CaCl2固化成囊。   (4) 壳聚糖   壳聚糖是由甲壳素脱乙酰化后制得的一种天然聚阳离子型多糖,可溶于酸或酸性水溶液,无毒、无抗原性,在体内能被溶菌酶等酶解,具有优良的生物降解性和成膜性,在体内可溶胀成水凝胶。   2.半合成高分子材料   作囊材的半合成高分子材料多系纤维素衍生物,其特点是毒性小、粘度大、成盐后溶解度增大。   (1) 羧甲基纤维素盐(CMC-Na)   常与明胶配合作复合囊材,一般分别配1~5g/L CMC-Na及30g/L明胶,再按体积比2:1混合。CMC-Na遇水溶胀,体积可增大10倍,在酸性液中不溶。水溶液粘度大,有抗盐能力和一定的热稳定性,不会发酵,也可以制成铝盐CMC-A1单独作囊材。   (2)醋酸纤维素酞酸酯(CAP)   在强酸中不溶解,可溶于pH>6的水溶液,在二氧六环、丙酮中溶解,水、乙醇中不溶。用作囊材时可单独使用,用量一般在30g/L左右,也可与明胶配合使用。   (3)乙基纤维素(EC)   化学稳定性高,适用于多种药物的微囊化,不溶于水、甘油或丙二醇,可溶于乙醇,易溶于,遇强酸易水解,故对强酸性药物不适宜。用乙基纤维素为囊材时,可加入增塑剂改善其可塑性。   (4)甲基纤维素(MC)   在水中溶胀成澄清或微浑浊的胶体溶液,在无水乙醇、氯仿或中不溶。用作囊材的用量为10~30g/L,亦可与明胶、CMC-Na、聚维酮(PVP)等配合作复合囊材。   (5)羟丙甲纤维素(HPMC)   冷水中能溶胀成澄清或微浑浊的胶体溶液,pH值4.0~8.0(1%溶液,25℃) ,无水乙醇、 或丙酮中几乎不溶。   3.合成高分子材料   有生物不降解的和生物降解的两类。   生物不降解、且不受pH影响的囊材有聚酰胺、硅橡胶等。   生物不降解、但可在一定pH条件下溶解的囊材有聚丙烯酸树脂类、聚乙烯醇等。   生物降解的材料:聚碳酸酯、聚氨基酸、聚乳酸(PLA)、乙交酯丙交酯共聚物(PLGA)、聚乳酸-聚乙二醇嵌段共聚物(PLA-PEG)ε-己内酯与丙交酯共聚物等。特点:无毒、成膜性好、化学稳定性高,可用于注射。   聚酯类是迄今研究Z多、应用Z广的生物降解的合成高分子,它们基本上都是羟基酸或其内酯的聚合物。   常用的羟基酸是乳酸(1actic acid)和羟基乙酸(glycolic acid)。乳酸缩合得到的聚酯称聚乳酸,用PLA表示,由羟基乙酸缩合得的聚酯称聚羟基乙酸,用PGA表示;由乳酸与羟基乙酸缩合而成的,用PLGA表示,亦可用PLG表示。有的共聚物经美国FDA批准,也作注射用微球、微囊以及组织埋植剂的载体材料。

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光学成像系统特性指标有哪些?

光学成像系统特性指标是指在光学成像系统设计、制造和应用中所需衡量和评估的一系列关键参数。这些指标直接关系到成像系统的性能,包括图像的清晰度、对比度、分辨率、畸变等方面。本文将详细介绍光学成像系统的主要特性指标,并探讨如何通过这些指标来优化和提升光学成像技术在各种领域中的应用效果。

在光学成像系统的设计中,首先需要关注的指标是成像分辨率。成像分辨率是衡量光学系统能否清晰捕捉细节的一个核心参数。分辨率越高,系统能够更精确地重现物体的微小细节。在不同的应用场景中,分辨率要求可能会有所不同。例如,在医学成像中,较高的分辨率对于诊断和疾病检测至关重要,而在安防监控中,分辨率的要求则可能相对较低,但也必须保证基本的清晰度。

另一个关键指标是光学系统的对比度。对比度决定了图像中亮部和暗部的区分度,高对比度的图像能够展现更多的细节,使得图像更加鲜明、清晰。在许多情况下,成像系统的对比度受限于成像传感器的性能,特别是在低光照条件下,系统可能会失去高对比度的表现,因此需要通过增强光学系统的设计来提高在不同光照环境下的适应性。

畸变是影响成像质量的另一大因素。光学畸变会导致图像的几何形态发生偏差,例如直线变为弯曲,物体的形状失真。畸变的程度可以通过特定的指标,如径向畸变和切向畸变来进行量化。控制畸变是光学成像系统优化的一个重要目标,特别是在精密制造、航空航天等领域,任何形式的畸变都会影响到的分析和判断结果。

成像系统的色差也是一个需要关注的指标。色差指的是不同颜色光在成像过程中不能完全聚焦到同一点,导致图像出现色彩上的偏移。色差主要由透镜材料和设计的差异引起。在一些高精度的光学成像应用中,色差会显著影响图像的质量,因此,选择合适的光学材料和优化光学设计对减少色差至关重要。

光学系统的信噪比也是影响成像效果的一个重要指标。信噪比越高,意味着成像系统能够在较低的噪声干扰下更清晰地捕捉信号。在实际应用中,噪声通常来源于光学传感器、电子设备或环境因素,因此提高系统的抗噪声能力是提升成像质量的关键。

总结来说,光学成像系统的特性指标不仅仅是单一的参数,它们相互作用、共同决定了成像系统的整体性能。在光学成像系统的优化过程中,需要综合考虑这些指标,并采取相应的设计和技术手段,以实现佳的成像效果。这些特性指标在诸如医学影像、监控设备、科学研究等领域的应用中,起到了至关重要的作用。为了保证成像系统能够在实际使用中发挥佳性能,了解并掌握这些指标的含义和优化方法是每个光学工程师的重要任务。

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免疫层析技术在临床医学检测、激素检测、食品毒品农药检测、抗原抗体检测、动物疾病诊断等领域有着广泛的应用。提高检测灵敏度、定量检测以及多元检测是免疫层析技术发展的三个方向。尤其是检测灵敏度不高是限制免疫层析诊断技术发展的Z主要技术障碍。基于彩色微球的免疫层析技术在灵敏度方面有了较大提高,稳定性也更好。

彩色微球层析技术特点:

1、灵敏度更高,胶体金的理想替代品;
2、内部染色工艺,色彩饱满牢固,无染料表面,便于偶联;
3、亲水表面且基团含量丰富,使得蛋白结合能力更高;
4、可实现规模化供应且性能稳定,可实现单批次Z高 100L 产量;
5、微球粒径均一,常规粒径可实现 C.V. 小于 5%;
6、可定制化生产,粒径大小 (100nm~10um)、表面基团含量及
     彩虹系列色彩可调整

为什么彩色微球是胶体金的理想替代品?




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