(1).制备毫微粒的材料()

(1).制备毫微粒的材料()


    相关考题:

    有关大面积烧伤的微粒皮/皮要移植的说法,正确的是A.将切取的皮片制备成细小的微粒,可增加皮片的扩展倍数B.将切取的皮片制备成细小的微粒,扩展倍数增加,可增加皮片的抵抗感染能力C.将切取的皮片制备成细小的微粒,可基本忽略皮片的方向D.将切取的皮片制备成细小的微粒,易于成活,故对植皮区的止血和无菌程度要求比较低E.对供皮区可以降低无菌操作要求

    毫微粒( )

    请根据以下内容回答 114~118 题A.尿素B.氰基丙烯酸烷酯C.两者均可D.两者均不可第 114 题 制备毫微粒的材料( )

    超声波分散法制备的脂质体A.微球B.PH敏感脂质体C.磷脂和胆固醇D.毫微粒E.单室脂质体

    下列选项中,不属于毫微粒制备方法的是A.胶囊聚合法B.加热固化法C.盐析固化法D.乳化聚合法E.界面聚合法

    毫微粒A.B.C.D.E.

    ( )是超声波分散法制备的脂质体。A、微球B、pH敏感脂质体C、磷脂和胆固醇D、毫微粒E、单室脂质体

    关于大面积烧伤的微粒植皮,正确的是 A、将切取的皮片制备成细小的微粒,可增加皮片的扩展倍数B、将切取的皮片制备成细小的微粒,可增加皮片的抗感染能力C、将切取的皮片制备成细小的微粒,可基本忽略皮片的方向D、将切取的皮片制备成细小的微粒,易于成活,故对植皮区的止血和无菌程度要求较低E、对供皮区的无菌操作要求较低

    A.微球B.磷脂和胆固醇C.毫微粒D.单室脂质体E.pH敏感脂质体用适宜高分子材料制成的含药球状实体

    固体药物粉碎或符合混悬剂要求的微粒,少量制备用__________,大量制备用__________或__________。

    制备成的分析试样,其最大试样粒度不超过()毫米。A01毫米B02毫米C025毫米

    如何制备100毫升碱性高锰酸钾洗液?

    仿琼斯强磁机对小于0.030毫米的微粒回收率差。

    Q6槽体不锈钢材料的厚度是多少()A、0.5毫米B、0.8毫米C、1毫米D、1.2毫米

    简述盐析固化法制备毫微型胶囊的基本过程?

    制备成的分析试样,其最大试样粒度不超过()毫米。A、01毫米B、02毫米C、025毫米

    案例摘要:制剂新技术和新制剂不断发展,大大地提高了药物临床治疗效果。下列有关靶向给药系统的叙述中,错误的是()A、药物制成毫微粒后,难以透过角膜,降低眼用药物的疗效B、常用超声波分散法制备微球C、药物包封于脂质体后,可在体内延缓释放,延长作用时间D、白蛋白是制备脂质体的主要材料之一E、药物包封于脂质体中,可增加稳定性

    监控润滑系统中的金属污染参数是().A、金属微粒的数量B、金属微粒的大小C、金属微粒的材料种类D、金属微粒的大小、数量、材料种类

    下列有关靶向给药系统的叙述中,错误的是()A、药物制成毫微粒后,难以透过角膜,降低眼用药物的疗效B、常用超声波分散法制备微球C、药物包封于脂质体后,可在体内延缓释放,延长作用时间D、白蛋白是制备脂质体的主要材料之一E、药物包封于脂质体中,可增加稳定性

    半孔钻外缘处列残留的主切削刃长度可视需钻去的材料径向余量而定,一般为()。A、1~2毫米B、0.5~1毫米C、0.5~3毫米D、2~3毫米

    通过微乳液聚合可以制备纳米级微粒。

    有关大面积烧伤的微粒皮/皮浆移植,以下哪些是正确的()A、将切取的皮片制备成细小的微粒,可增加皮片的扩展倍数B、将切取的皮片制备成细小的微粒,可增加皮片的抵抗感染能力C、将切取的皮片制备成细小的微粒,可基本忽略皮片的方向D、将切取的皮片制备成细小的微粒,易于成活,故对植皮区的止血和无菌程度要求比较低E、对供皮区的无菌操作要求较低

    问答题气相法制备纳米微粒的分类?

    填空题根据制备状态的不同,制备纳米微粒的方法可以分为()

    多选题下列有关靶向给药系统的叙述中,错误的是()A药物制成毫微粒后,难以透过角膜,降低眼用药物的疗效B常用超声波分散法制备微球C药物包封于脂质体后,可在体内延缓释放,延长作用时间D白蛋白是制备脂质体的主要材料之一E药物包封于脂质体中,可增加稳定性

    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

    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