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单选题
纳米囊的直径范围为()
A

10~50μm

B

10~100nm

C

30~50μm

D

50~100μm


参考答案

参考解析
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考题 物与辅料构成的直径在2mm左右的球状实体( )。A.微囊B.微球C.小丸D.纳米粒E.包合物

考题 不属于靶向制剂的为A.纳米囊B.免疫脂质体C.修饰的纳米粒D.环糊精包合物E.磁性微球

考题 属于主动靶向制剂的为( )。A.免疫纳米囊B.微囊C.微球D.固体分散体E.修饰乳剂

考题 属于胶体分散体系的微粒给药系统不包括A.纳米胶束B.纳米囊C.微囊D.脂质体E.纳米微乳

考题 属于主动靶向制剂的为A、免疫纳米囊B、微囊C、微球D、固体分散件E、修饰乳剂

考题 属于靶向制剂的为A、纳米囊B、微囊C、微球D、固体分散体E、微丸

考题 下列物质不属于被动靶向制剂的是A.脂质体B.微球与微囊C.纳米粒、纳米球与纳米囊D.磁性靶向制剂E.乳剂

考题 纳米囊和纳米球的粒径范围为( )A.1~5000μmB.10~1000nmC.<3μmD.1~5μmE.1~100nm

考题 目前光纤通信使用的波长范围是在近红外区内,即波长为( )。A.8纳米—18纳米B.108纳米—180纳米C.0.8微米—1.8微米D.10微米—18微米

考题 纳米粒可分为骨架实体型的纳米球还确( )。A.球形纳米囊B.高分子骨架实体C.药库型膜壳纳米囊D.膜壳药库型纳米囊E.微囊

考题 纳米囊制备可采用

考题 属于粗分散体系的是A.纳米粒 B.微乳 C.纳米胶束 D.纳米囊 E.混悬剂

考题 纳米粒可分为骨架实体型的纳米球还有A.球形纳米囊 B.药库型膜壳纳米囊 C.微囊 D.高分子骨架实体 E.膜壳药库型纳米囊

考题 纳米囊与纳米球的区别是A.粒径范围不同 B.药物分散形式不同 C.靶向器官不同 D.制备方法不同

考题 何谓纳米囊和纳米球?其特点是什么?

考题 碳纳米管的直径通常为几纳米到几十纳米,管壁厚度仅几纳米。碳纳米管的韧性高,导电性强,兼具金属和半导体的特性,是超微元件的理想材料。

考题 纳米囊、纳米球的直径范围为()A、10~50μmB、10~100nmC、30~50μmD、50~100μm

考题 简述纳米囊和纳米粒的应用。

考题 纳米技术是研究“纳米尺度”即()内物质所具有的特异现象和功能,并在此基础上制造新材料,研究新工艺的方法与手段。A、100毫米至0.1毫米范围;B、100纳米至0.1纳米范围;C、10纳米至0.01纳米;D、100微米至0.1纳米范围

考题 纳米囊和纳米球的粒径范围为()。A、1~5000μmB、10~1000nmC、〈3μmD、1~100nm

考题 纳米囊的直径范围为()A、10~50μmB、10~100nmC、30~50μmD、50~100μm

考题 单选题纳米囊和纳米球的粒径范围为()。A 1~5000μmB 10~1000nmC 〈3μmD 1~100nm

考题 单选题微粒从广义上讲是微小粒子的总称,微粒根据粒子的大小分为微粒(狭义概念的微米级别粒子)、亚微粒(直径100~1000nm)、纳米粒(直径1~100nm)。又可根据微粒的结构特征分为微乳、微囊、微球、脂质体等,相应地根据粒子的大小分为微乳、亚微乳、纳米乳;微囊、亚微囊、纳米囊等。微粒分散技术是制备各种微粒的制备技术,各种微粒是制剂的中间体,也是药物的载体。不属于粗分散系的微粒给药系统的是()A 混悬剂B 乳剂C 微囊D 微乳E 微球

考题 单选题微粒从广义上讲是微小粒子的总称,微粒根据粒子的大小分为微粒(狭义概念的微米级别粒子)、亚微粒(直径100~1000nm)、纳米粒(直径1~100nm)。又可根据微粒的结构特征分为微乳、微囊、微球、脂质体等,相应地根据粒子的大小分为微乳、亚微乳、纳米乳;微囊、亚微囊、纳米囊等。微粒分散技术是制备各种微粒的制备技术,各种微粒是制剂的中间体,也是药物的载体。不属于胶体分散体系的微粒给药系统的是()A 脂质体B 纳米胶束C 微囊D 纳米粒E 微乳

考题 单选题X光的波长范围大约是()A 小于0.1纳米B 0.1纳米到10纳米C 10纳米到400纳米D 400纳米到700纳米

考题 单选题微粒从广义上讲是微小粒子的总称,微粒根据粒子的大小分为微粒(狭义概念的微米级别粒子)、亚微粒(直径100~1000nm)、纳米粒(直径1~100nm)。又可根据微粒的结构特征分为微乳、微囊、微球、脂质体等,相应地根据粒子的大小分为微乳、亚微乳、纳米乳;微囊、亚微囊、纳米囊等。微粒分散技术是制备各种微粒的制备技术,各种微粒是制剂的中间体,也是药物的载体。微粒分散体系中微粒的光学性质表现在()A 丁泽尔现象B 布朗运动C 电泳D 微粒的双电层结构E 微粒的大小

考题 单选题纳米囊、纳米球的直径范围为()A 10~50μmB 10~100nmC 30~50μmD 50~100μm