您的位置: 专家智库 > >

欧静

作品数:6 被引量:12H指数:2
供职机构:四川大学高分子科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:医药卫生化学工程理学更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文
  • 1篇专利

领域

  • 3篇医药卫生
  • 2篇化学工程
  • 1篇理学

主题

  • 2篇叶酸
  • 2篇造影
  • 2篇造影剂
  • 2篇微泡
  • 2篇聚乳酸
  • 2篇超声
  • 2篇超声造影
  • 2篇超声造影剂
  • 1篇乙烯
  • 1篇乙烯基
  • 1篇乙烯基吡咯烷...
  • 1篇乳化
  • 1篇乳化剂
  • 1篇生物降解高分...
  • 1篇升华
  • 1篇水凝胶
  • 1篇水性
  • 1篇偶联
  • 1篇亲水性
  • 1篇吡咯

机构

  • 6篇四川大学

作者

  • 6篇欧静
  • 3篇靳巧锋
  • 3篇陈元维
  • 2篇彭玉兰
  • 2篇罗燕
  • 1篇靳巧峰
  • 1篇周晓蓓
  • 1篇邱笛
  • 1篇吴瑶
  • 1篇陈年操
  • 1篇曹俊
  • 1篇罗娟
  • 1篇何斌

传媒

  • 2篇功能材料
  • 1篇中国生物医学...
  • 1篇广东药学院学...

年份

  • 1篇2010
  • 2篇2009
  • 2篇2007
  • 1篇2006
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
叶酸受体靶向的聚乳酸共聚物胶束的制备及性质研究被引量:4
2010年
叶酸偶联的羟脯氨酸-乳酸共聚物(PLLA-PHpr-FA)是一种新型的叶酸受体靶向生物降解聚合物,研究PLLA-PHpr-FA自组装形成胶束的能力及胶束的性质。临界胶束浓度(CMC)用芘荧光探针测定,结果表明,CMC很低并依赖于乳酸/羟脯氨酸的比例。透射电子显微镜(TEM)显示共聚物胶束呈现典型的核/壳结构。动态激光光散射(DLS)测定粒径及粒径分布结果显示,粒径受乳酸/羟脯氨酸比例和丙酮量调控,但粒子几乎不受稀释的影响。用紫外分光光度法测定胶束的载药量和包封率表明,共聚物胶束对疏水性药物的包载较好。因此,PLLA-PHpr-FA胶束可以作为肿瘤靶向的药物载体。
曹俊吴瑶陈元维欧静陈年操罗祥林
关键词:叶酸胶束
过程参数对PLLA-PEG-PLLA微泡造影剂的性质影响
2009年
研究双乳化过程参数对PLLA-PEG-PLLA(聚乳酸-聚乙二醇-聚乳酸)共聚物微泡造影剂形貌、粒径分布及二次谐波性质的影响。改变制备的过程参数,用双乳化法制备空心微泡;使用光学显微镜和扫描电镜观察微泡的形貌;用百胜DU8彩色多普勒超声诊断仪2~5MHz的探头在体外测试微泡的二次谐波特性。得到一系列在生理盐水中分散性很好的空心微泡,在低MI(机械指数)下有不同的二次谐波信号增强的造影剂。油相中材料的浓度、内水相体积、外水相中PVA的浓度对微泡的二次谐波性质具有较大影响,油相中材料的浓度还极大的影响微泡的粒径及其分布。樟脑和碳酸铵的加入对微泡的形貌和声学性质有显著影响。
靳巧锋钟跃欧静陈元维罗祥林罗燕彭玉兰
关键词:二次谐波超声造影剂
共聚物结构和乳化剂种类对肝素微球的性质影响被引量:2
2006年
目的比较3种不同PEG含量的PLLA-PEG-PLLA三嵌段共聚物的结构及在制备过程中乳化剂的种类对肝素微球性质的影响。方法与结果用开环聚合方法合成三嵌段共聚物,用双乳化法制得肝素微球。结论改变材料的嵌段组成、使用不同的乳化剂均会改变微球的形貌、包封率、粒径等重要性质。
邱笛靳巧锋欧静罗祥林
关键词:微球乳化剂肝素
磷脂胆碱水凝胶的制备及表征
<正>亲水性软性角膜接触镜常常吸附蛋白质成分而造成微生物滋生和性能下降。文献报道在高分子材料中引入磷脂胆碱后其抗蛋白质吸附和抗血小板粘附性能有明显的改善。因此, 本文利用甲基丙烯酸-2-羟乙酯(HEMA)的活性羟基通过接...
周晓蓓罗娟靳巧锋欧静罗祥林
关键词:磷酰胆碱N-乙烯基吡咯烷酮水凝胶
文献传递
叶酸受体靶向的聚乳酸共聚物的合成及性质被引量:6
2009年
用氨基被保护的4-羟基-脯氨酸与L-丙交酯共聚合,得到含有活性氨基作为侧基的聚合物主链(PLLA-Hpr),通过DDC将叶酸与聚合物中的氨基反应,制得叶酸偶联的脯氨酸-乳酸共聚物(FA-PLLA-Hpr)。采用1H-NMR、FT-IR确证了共聚物的结构,对比研究了共聚物的亲水性。结果表明成功地制备了叶酸受体靶向的聚乳酸共聚物。这种共聚物有望作为药物缓释领域的肿瘤靶向材料。
欧静陈元维罗祥林
关键词:叶酸聚乳酸偶联亲水性
生物降解高分子含气微泡超声造影剂及制备方法
本发明公开了一种生物降解高分子含气微泡超声造影剂及制备方法。其特点是生物降解高分子材料形成的微泡,其中含空气、氮气或含氟气体,平均粒径0.5~8μm,壁厚为20~5000nm。将生物降解高分子溶于有机溶剂中形成10~40...
罗祥林罗燕何斌彭玉兰靳巧峰欧静
文献传递
共1页<1>
聚类工具0