单选题

利用在相变温度时,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,药物释放速度增大的原理制成()。

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

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单选题
利用在相变温度时,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,药物释放速度增大的原理制成的脂质体称为
A.前体脂质体 B.长循环脂质体 C.免疫脂质体 D.热敏脂质体 E.常规脂质体
答案
单选题
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
答案
单选题
利用在相变温度时,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,药物释放速度增大的原理制成()。
A.前体脂质体 B.长循环脂质体 C.免疫脂质体 D.热敏脂质体 E.pH敏感性脂质体 F.pH敏感性脂质体
答案
单选题
脂质体是具有独特的类脂质双分子结构的微型泡囊,其分子层厚度约为
A.8nm B.20nm C.10nm D.25nm E.4nm
答案
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,这种转变温度称为( )。
A.:Krafft点 B.:固化温度 C.:胶凝温度 D.:相变温度 E.:昙点
答案
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
答案
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
答案
单选题
形成脂质体的双分子层膜材为
A.磷脂与胆固醇 B.蛋白质与胆固醇 C.多糖与脂质 D.聚乳酸一羟基乙酸 E.蛋白质与核酸
答案
B型单选(医学类共用选项)
利用胶态过渡到液晶态的原理,增加药物释放速度的脂质体为()  
A.热敏脂质体 B.前体脂质体 C.免疫脂质体 D.pH敏感脂质体 E.长循环脂质体
答案
单选题
脂质体膜的相变温度取决于
A.磷脂层数 B.磷脂大小 C.磷脂数量 D.磷脂种类 E.磷脂极性
答案
热门试题
脂质体双分子层的物质基础 关于脂质体相变温度的叙述错误的为关于脂质体相变温度的叙述错误的为() 关于类脂质双分子层的叙述错误的是关于类脂质双分子层的叙述错误的是() 脂质体一般按其大小与结构特性分为小单室脂质体,是具有脂质双分子层的最小囊泡,直径为 什么是脂质体?有何特点?何谓相变温度?它对脂质体的质量有何影响? 关于脂质体相变温度的叙述错误的为() 关于脂质体相变温度的叙述,错误的是() 以下关于脂质体相变温度叙述错误的是 下列关于类脂质双分子层的叙述正确的是 脂质体(liposome)是一种人工膜。在水中磷脂分子亲水头部插入水中,脂质体疏水尾部伸向空气,搅动后形成双层脂分子的球形脂质体,直径25?1000nm不等。脂质体可用于转基因,或制备药物,利用脂质体可以和细胞膜融合的特点,将药物送入细胞内部。 脂质体的骨架材料为 脂质体膜材() 脂质体膜材 脂质体(liposome)是一种人工膜。在水中磷脂分子亲水头部插入水中,脂质体疏水尾部伸向空气,搅动后形成双层脂分子的球形脂质体,直径25?1000nm不等。脂质体可用于转基因,或制备药物,利用脂质体可以和细胞膜融合的特点,将药物送入细胞内部。 下列关于脂质体作用过程的叙述正确的是 脂质体(liposome)是一种人工膜。在水中磷脂分子亲水头部插入水中,脂质体疏水尾部伸向空气,搅动后形成双层脂分子的球形脂质体,直径25?1000nm不等。脂质体可用于转基因,或制备药物,利用脂质体可以和细胞膜融合的特点,将药物送入细胞内部。 上述该药品可制成注射用脂质体(安浮特克),通常制备脂质体的方法有 脂质体(liposome)是一种人工膜。在水中磷脂分子亲水头部插入水中,脂质体疏水尾部伸向空气,搅动后形成双层脂分子的球形脂质体,直径25?1000nm不等。脂质体可用于转基因,或制备药物,利用脂质体可以和细胞膜融合的特点,将药物送入细胞内部。 属于被动靶向的制剂有 将药物包封于类脂质双分子层中所制成的微小囊泡 脂质体的膜材( )。 脂质体的膜材(  )。 脂质体的膜材 脂质体(liposome)是一种人工膜。在水中磷脂分子亲水头部插入水中,脂质体疏水尾部伸向空气,搅动后形成双层脂分子的球形脂质体,直径25?1000nm不等。脂质体可用于转基因,或制备药物,利用脂质体可以和细胞膜融合的特点,将药物送入细胞内部。 属于多烯类抗真菌药的是
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