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在相变温度时,脂质体的类脂质双分子层膜从胶态过渡到液晶态,脂质膜的通透性增加,药物释放速度增大( )。

A:长循环脂质体
B:前体脂质体
C:免疫脂质体
D:热敏脂质体
E:pH敏感性脂质体

参考答案

参考解析
解析:
更多 “在相变温度时,脂质体的类脂质双分子层膜从胶态过渡到液晶态,脂质膜的通透性增加,药物释放速度增大( )。A:长循环脂质体 B:前体脂质体 C:免疫脂质体 D:热敏脂质体 E:pH敏感性脂质体” 相关考题
考题 当温度升高时脂质体双分子层厚度减小,膜的流动性增加,由胶晶态变为液晶态,这种转变温度称为()。A、昙点B、Krafft 点C、固化温度D、胶凝温度E、相变温度

考题 在相变温度时,脂质体的类脂质双分子层膜从胶态过渡到液晶态,脂质膜的通透性增加,药物释放速度增大()。A.长循环脂质体B.前体脂质体C.免疫脂质体D.热敏脂质体E.pH敏感性脂质体

考题 固体分散体的高度分散性是指( )A、将药物以分子、胶态或微晶态分散在载体材料中B、将药物以分子、胶态、细粒或微晶态分散在载体材料中C、将药物以分子、胶态、微囊或微晶态分散在载体材料中D、将药物以分子、胶态、粉末或微晶态分散在载体材料中

考题 关于脂质体的表述正确的有( )。A.指药物包封于类脂质双分子层而制成的制剂B.具有靶向性、淋巴定向性和缓释性C.当温度高于相变温度时,胆固醇可增加膜的无序排列而减少膜流动性D.超声波法制得的脂质体大多为单室脂质体E.脂质体可静脉注射、口服、肺部、经皮给药

考题 脂质体结构原理与胶团不同,主要是因为( )A.胶团的粒径小于脂质体B.脂质体是由类脂质组成,而胶团是由表面活性剂组成C.胶团为单分子层结构,而脂质体是由类脂质组成的双分子层结构D.两者包蔽的药物量不同E.以上均不是

考题 下面关于脂质体的叙述不正确的是A.脂质体是将药物包封于类脂质双分子层内而形成的超微型球体S 下面关于脂质体的叙述不正确的是A.脂质体是将药物包封于类脂质双分子层内而形成的超微型球体B.脂质体由磷脂和胆固醇组成C.脂质体结构与表面活性剂的胶束相似D.脂质体因结构不同可分为单室脂质体和多室脂质体E.脂质体相变温度的高低取决于磷脂的种类

考题 下列关于脂质体的叙述正确的是 ( )A.脂质体是以胆固醇为主要膜材并加入磷脂等附加剂而组成的B.当类酯分子在水中浓度一定时非极性集团向外,极性基团向内,形成脂质双分子层膜C.相变温度取决于磷脂的种类,一般酰基侧链长相变温度越低,反之越高D.膜的流动性只影响脂质体的药物释放,对其稳定性无影响E.脂质体的表面电荷与其包封率、稳定性、靶器官分布有重要关系

考题 固体分散体中药物的溶出速度应为A、分子态>无定形>微晶态B、无定形>微晶态>分子态C、分子态>微晶态>无定形D、微晶态>分子态>无定形E、微晶态>无定形>分子态

考题 脂质体(或称类脂小球)是一种类似生物膜结构的双分子层微小囊泡。1971年英国Rymen等人开始将脂质体作为药物载体。脂质体是将药物包封于类脂质双分子层形成的薄膜中间所得的超微型球状载体。脂质体根据其结构和所包含的双层磷脂膜层数,可分为单室脂质体和多室脂质体。脂质体的主要特点不包括A、工艺简单易行B、缓释作用C、在靶区具有滞留性D、提高药物稳定性E、降低药物毒性关于脂质体,叙述错误的是A、脂质体是将药物包封于类脂质双分子层内而形成的超微型球体B、脂质体由磷脂和胆固醇组成C、脂质体结构与表面活性剂的胶束相似D、脂质体相变温度的高低取决于磷脂的种类E、凡经超声波分散的脂质体混悬液,绝大部分为单室脂质体脂质体的制备方法除外A、薄膜分散法B、逆相蒸发法C、冷冻干燥法D、注入法E、磁共振法对脂质体表面进行修饰,以便提高脂质体的靶向性,目前已报道的主要方法不包括A、长循环脂质体B、免疫脂质体C、温度敏感脂质体D、中药脂质体E、pH敏感脂质体

考题 关于脂质体,叙述错误的是A、将药物包封于类脂质双分子层内而形成的超微型球体B、由磷脂和胆固醇组成C、结构与表面活性剂的胶束相似D、因结构不同可分为单室脂质体和多室脂质体E、相变温度的高低取决于磷脂的种类

考题 下列关于脂质体的叙述正确的是A.脂质体是以胆固醇为主要膜材并加入磷脂等附加剂而组成的 下列关于脂质体的叙述正确的是A.脂质体是以胆固醇为主要膜材并加入磷脂等附加剂而组成的B.当类酯分子在水中浓度一定时非极性集团向外,极性基团向内,形成脂质双分子层膜C.相变温度取决于磷脂的种类,一般酰基侧链长相变温度越低,反之越高D.膜的流动性只影响脂质体的药物释放,对其稳定性无影响E.脂质体的表面电荷与其包封率、稳定性、靶器官分布有重要关系

考题 下面关于脂质体的叙述不正确的是 ( )A.脂质体是将药物包封于类脂质双分子层内而形成的超微型球体B.脂质体由磷脂和胆固醇组成C.脂质体结构与表面活性剂的胶束相似D.脂质体因结构不同可分为单室脂质体和多室脂质体E.脂质体相变温度的高低取决于磷脂的种类

考题 下面关于脂质体的叙述不正确的是A:脂质体是将药物包封于类脂质双分子层内而形成的超微型球体 B:脂质体由磷脂和胆固醇组成 C:脂质体结构与表面活性剂的胶束相似 D:脂质体因结构不同可分为单室脂质体和多室脂质体 E:脂质体相变温度的高低取决于磷脂的种类

考题 当温度升高时脂质体双分子层厚度减小,膜的流动性增加,由胶晶态变为液晶态,这时的转变温度称为A:固化温度B:胶凝温度C:相变温度D:昙点E:Krafft点

考题 以下关于脂质体相变温度叙述错误的是A.在相变温度以上,升高温度脂质体膜的厚度减小 B.在相变温度以上,升高温度脂质体膜的流动性减小 C.在一定条件下,由不同磷脂组成的脂质体有可能存在不同的相 D.与磷脂的种类有关 E.在相变温度以上,升高温度脂质体双分子层中疏水链可从有序排列变为无序排列

考题 脂质体是指()A.将药物包封于类脂质双分子层内而形成的微型包囊 B.将药物包封于类脂质单分子层内而形成的微型包囊 C.将药物包封于胆固醇双分子层内而形成的微型包囊 D.将药物包封于胆固醇单分子层内而形成的微型包囊

考题 固体分散体中药物的溶出速度应为A.分子态>无定形>微晶态B.无定形>微晶态>分子态C.分子态>微晶态>无定形D.微晶态>分子态>无定形E.微晶态>无定形>分子态

考题 固体分散体中药物溶出速度的比较,正确的是A、无定形>微晶态>分子态 B、分子态>微晶态>无定形 C、微晶态>分子态>无定形 D、微晶态>无定形>分子态 E、分子态>无定形>微晶态

考题 关于脂质体相变温度的叙述错误的为()A与磷脂的种类有关B在相变温度以上,升高温度脂质体双分子层中疏水链可从有序排列变为无序排列C在相变温度以上,升高温度脂质体膜的厚度减小D在相变温度以上,升高温度脂质体膜的流动性减小E不同磷脂组成的脂质体,在一定条件下可同时存在不同的相

考题 单选题关于脂质体相变温度的叙述错误的为()A 与磷脂的种类有关B 在相变温度以上,升高温度脂质体双分子层中疏水链可从有序排列变为无序排列C 在相变温度以上,升高温度脂质体膜的厚度减小D 在相变温度以上,升高温度脂质体膜的流动性减小E 不同磷脂组成的脂质体,在一定条件下可同时存在不同的相

考题 单选题固体分散体中药物的溶出速度应为()A 分子态无定形微晶态B 无定形微晶态分子态C 分子态微晶态无定形D 微晶态分子态无定形E 微晶态无定形分子态

考题 单选题脂质体(或称类脂小球)是一种类似生物膜结构的双分子层微小囊泡。1971年英国Rymen等人开始将脂质体作为药物载体。脂质体是将药物包封于类脂质双分子层形成的薄膜中间所得的超微型球状载体。脂质体根据其结构和所包含的双层磷脂膜层数,可分为单室脂质体和多室脂质体。对脂质体表面进行修饰,以便提高脂质体的靶向性,目前已报道的主要方法不包括()A 长循环脂质体B 免疫脂质体C 温度敏感脂质体D 中药脂质体E pH敏感脂质体

考题 单选题脂质体(或称类脂小球)是一种类似生物膜结构的双分子层微小囊泡。1971年英国Rymen等人开始将脂质体作为药物载体。脂质体是将药物包封于类脂质双分子层形成的薄膜中间所得的超微型球状载体。脂质体根据其结构和所包含的双层磷脂膜层数,可分为单室脂质体和多室脂质体。脂质体的主要特点不包括()A 工艺简单易行B 缓释作用C 在靶区具有滞留性D 提高药物稳定性E 降低药物毒性

考题 单选题脂质体(或称类脂小球)是一种类似生物膜结构的双分子层微小囊泡。1971年英国Rymen等人开始将脂质体作为药物载体。脂质体是将药物包封于类脂质双分子层形成的薄膜中间所得的超微型球状载体。脂质体根据其结构和所包含的双层磷脂膜层数,可分为单室脂质体和多室脂质体。关于脂质体,叙述错误的是()A 脂质体是将药物包封于类脂质双分子层内而形成的超微型球体B 脂质体由磷脂和胆固醇组成C 脂质体结构与表面活性剂的胶束相似D 脂质体相变温度的高低取决于磷脂的种类E 凡经超声波分散的脂质体混悬液,绝大部分为单室脂质体

考题 单选题当温度升高时脂质体双分子层厚度减小,膜的流动性增加,由胶晶态变为液晶态,这种的转变温度称为(  )。A 昙点B Krafft点C 固化温度D 胶凝温度E 相变温度

考题 单选题关于脂质体,叙述错误的是()A 将药物包封于类脂质双分子层内而形成的超微型球体B 由磷脂和胆固醇组成C 结构与表面活性剂的胶束相似D 因结构不同可分为单室脂质体和多室脂质体E 相变温度的高低取决于磷脂的种类

考题 单选题固体分散体的高度分散性是指()A 将药物以分子、胶态或微晶态分散在载体材料中B 将药物以分子、胶态、细粒或微晶态分散在载体材料中C 将药物以分子、胶态、微囊或微晶态分散在载体材料中D 将药物以分子、胶态、粉末或微晶态分散在载体材料中