药物动力学-新闻和特性
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Gut-Liver新药发现回收过程
一个研究小组已经发现了一种新的药物在肠道代谢的过程——其次是回收通过肝脏可能对于药物开发具有重要意义和处方。
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获得药物化合物的晶体结构与微晶电子衍射
研究人员通常用x射线衍射在药物研发过程中。研究人员表明微晶电子衍射(微)增长获得潜在药物的结构。
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特洛伊木马使药物通过血脑屏障
在小鼠的一项研究中,研究人员利用纳米脂质体药物载体提供洞察力欺骗血脑屏障不透水的墙壁,让药物输送到大脑。
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研究了脂质体在肿瘤积累
一项新的研究揭示了脂质体在肿瘤积累机制。研究人员说,研究结果可能会影响我们如何诊断、监测和治疗肿瘤与脂质体。
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在活的有机体内vs在体外:定义、优缺点
在本文中,我们将定义条款在活的有机体内和在体外并进一步评价的利弊分析与详细的示例使用这些方法。
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紫外可见光谱法:原理、优点和局限性和应用程序
紫外光谱(紫外)是一种广泛使用的技术在许多领域的科学从细菌培养、药物识别和核酸纯度检查和定量,在饮料工业和化学质量控制研究。本文将描述紫外可见光谱是如何工作的,如何分析输出数据,技术的优势和局限性和它的一些应用。
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改善Drug-Receptor交互来更好地发挥药物的作用
188金宝搏备用有幸跟劳拉海特曼教授部门内的分子药理学的药物发现和安全莱顿学术药物研究中心(LACDR),莱顿大学,学习更多有关她的研究主要集中在药物动力学。
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使用微流体优化纳米药物输送系统
封装通常是用于药物输送系统,防止化合物从浸出在到达目标站点之前,允许推迟或持续释放。然而,与传统批处理方法很难达到一致的和可再生的生产单分散粒子对可靠的药物输送和治疗效果至关重要。为了克服这一问题,研究人员使用的是微流体方法先锋自主制造方法为同样的高吞吐量生产分散的脂质体药物封装。
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“Superfruit”营养吸收可能得益于乳制品蛋白质
科学家们表明,α-casein牛奶蛋白质,帮助老鼠吸收更多的蓝莓花青素及其副产品,提高可访问性这些有益健康的营养。
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时间把病毒隔离吗?
亨德里克•迪茨教授的实验室物理学系的探索的可能性,构建纳米尺度下分子设备使用不同的材料,包括DNA。该集团的最新研究,发表在自然材料在建筑二十面体壳演示了他们的成功,可以使用DNA病毒病原体的“陷阱”。
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