首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
按肿瘤细胞表面靶抗原分类的不同予以排列,正在临床试验中的免疫毒素/嵌合毒素,见表1。  相似文献   

2.
磁性介孔二氧化硅微球的研究及应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
郑杨  姜诚  韩德艳 《湖北化工》2014,(2):19-22,26
磁性介孔二氧化硅微球作为一种新型纳米复合材料,广泛应用于众多领域.综述了近年来磁性介孔二氧化硅微球的制备方法,并对其在靶向药物、生物富集与分离、磁热疗、固定化酶等生化领域的应用作了介绍.  相似文献   

3.
抗癌新药埃博霉素的研究与开发(一)   总被引:1,自引:0,他引:1  
埃博霉素(也称埃坡霉素、埃坡西龙,英文:epothilones)是由黏细菌纤维素堆囊菌分泌的结构为16元内酯大环为中心体、噻唑环配基为侧链的一类细胞毒性化合物,是一种具有类似紫杉醇微管蛋白聚合和微管稳定作用的新抗肿瘤药物,埃博霉素类似物结构式见图1。  相似文献   

4.
肿瘤细胞代谢活跃,需消耗大量的能量和营养以支持细胞的快速生长,肿瘤细胞和肿瘤血管上皮细胞中高度表达各种转运蛋白以增加营养的吸收。在恶性肿瘤细胞中,白蛋白结合蛋白(albumin-binding proteins,ABPs)负责白蛋白的摄取、转运、累积或再利用,与肿瘤形成、浸润和转移密切相关,有望作为肿瘤治疗或药物开发的新靶点。目前,在各种组织细胞中已陆续发现了7种ABPs,ABPs在肿瘤细胞中的功能和作用机制也逐渐成为研究热点。因此,本文就ABPs在肿瘤细胞中功能及抗肿瘤药物中应用的研究进展作一综述。  相似文献   

5.
卵巢癌的发病率居女性肿瘤第3位,占女性生殖道肿瘤的23%。虽然目前卵巢癌主流的治疗方式手术+化疗对肿瘤细胞的杀伤性大,但是毒副作用大且容易复发。近年来,靶向药物的兴起为癌症的治疗提供新方向,部分靶向药物也在卵巢癌治疗中取得了不错治疗效果。例如贝伐单抗通过改变肿瘤生长微环境以及增强药物通过率来提高患者生存率;以奥拉帕利为代表药物的PARP抑制剂无论是单药治疗还是联合其他相关抗卵巢癌药物,均可延长无进展生存期,并且与化疗相比,其副作用较小。本文针对靶向药物在上皮性卵巢癌治疗中的应用进展及不良反应进行综述。  相似文献   

6.
三次采油表面活性剂的研究与应用进展(一)   总被引:1,自引:0,他引:1  
从分子结构上讲,并不是所有的表面活性剂都能用于驱油.必须满足一定的条件才能用于三次采油。表活剂驱油的主要原理在于它能够较大程度地降低油水界面张力。而油水界面张力的降低是由于表面活性剂分子在界面上的紧密聚集所致,它可以作为三次采油用表面活性剂研究的理论基础。油水界面上表面活性剂分子的密集必须满足两个条件:一是表面活性剂分子中的极性部分和非极性部分分别与水相和油相分子亲和力相当:二是表面活性剂分子相互之间没有大的空间位阻。因此,只有那些与油水两相作用能力相当或者说油溶性、水溶性相当的表面活性剂才能用于三次采油中。  相似文献   

7.
纳米磁性微粒(流体)的制备及性能   总被引:4,自引:2,他引:4  
纳米磁性微粒(流体)是制备磁性无极或有极靶向药物载体的基本原料。用化学沉淀法成功合成出纳米磁性微粒(流体)。用X射线衍射、透射电子显微镜对制备的磁性微粒进行了表征,测试了磁性微粒和流体的磁性能。研究表明:合成的磁性粒子主要成分为面心结构的反尖晶石Fe3O4,磁性颗粒的粒径一般为2~10 nm,以5 nm居多;纳米磁性液体性能稳定,长期放置不发生絮凝;纳米磁性微粒磁化率为0.32,纳米磁性流体磁化率为8.9×10-3。该磁性材料磁响应力较强,剩磁较弱,属软磁性纳米材料。  相似文献   

8.
对羟基苯甲醛合成技术研究及应用进展(待续)   总被引:1,自引:0,他引:1  
叙述了对羟基苯甲醛的合成方法,对比了各种方法的优缺点,着重介绍了Reimer-Tiemann法和对甲酚催化氧化法;简述了对羟基苯甲醛参与的主要反应,讨论了羟基和醛基参加的反应.  相似文献   

9.
对羟基苯甲醛合成技术研究及应用进展(续完)   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了对羟基苯甲醛在医药、农药和食品香料等领域的应用.认为Reimer-Tiemann法原料便宜易得、操作简单,对甲酚催化氧化法反应平稳,收率和纯度高,是很有工业化前景的生产方法.  相似文献   

10.
轮胎有限元研究(FEA)进展及应用成果   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
王登祥  Tim Fry 《轮胎工业》1998,(7):395-403
从非线性有限元的实验设计获得在低应变条件下门尼里夫林(MooneyRivlin)方程的常数解,成功地预测了轮胎的充气尺寸,从绘制的负荷条件下轮胎应力场色谱图分析,预报花纹沟并拢情况,并找出设计的薄弱环节,优化轮胎结构设计。  相似文献   

11.
绿色染化料的开发不仅适应生态环保持续经济的需要,也是符合染化料新功能的要求.该文罗列了近年国内外新开发的大量染料和印染助剂,特别是活性、分散、直接、酸性染料的新品种,披露了它们的分子结构式,大部份是在<染料索引>尚未刊登的,也是鲜为人知的.它们都是绿色和高功能的,光分子解和应用这些新开发的染化料同时是为对应绿色技术壁垒所必需的.  相似文献   

12.
轮胎有限元研究(FEA)进展及应用成果   总被引:2,自引:1,他引:1  
王登祥  Tim Fry 《轮胎工业》1998,18(7):395-403
从非线性有限无的实验设计获得在低应变条件下门尼-里夫林方程的常数解,成功地预测了轮胎的充气尺寸,从绘制的负荷条件下轮胎应力场色谱图分析,预报花纺沟并拢情况,并找出设计的薄弱环节,优化轮胎结构设计。  相似文献   

13.
杨新玮  杨薇 《上海染料》2002,30(6):4-7,17
该文在调查分析了国内外有机颜料生产、品种、用途的基础上,指出了我国有机颜料行业发展的方向和建议.此外,在详细分析了已知有机颜料品种结构的基础上,遴选出最为重要的中间体品种,并逐一介绍了其生产概况、用途、合成路线及特点和生产现状.  相似文献   

14.
血脂异常是动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)最主要的致病因素,降脂治疗是预防和管理ASCVD的主要方式之一。前蛋白转化酶枯草溶菌素9(proprotein convertase subtilisin/kexin type 9,PCSK9)可通过升高低密度脂蛋白胆固醇(low-density lipoprotein cholesterol,LDL-C)、炎性反应等促进动脉粥样硬化,而PCSK9抑制剂可靶向降低PCSK9水平,降脂效率高。联合他汀类或依折麦布治疗的基础上,还能带来更多的临床效益,随着研究的不断深入,已成为近年降脂药研究的热点。本文就PCSK9抑制剂的研发进展作一综述,以期为该类药物的临床应用提供参考。  相似文献   

15.
无氰镀铜的实验研究与生产应用进展(一)   总被引:1,自引:1,他引:0  
分析了基于硫酸盐光亮酸性镀铜体系的钢铁件浸镀铜工艺工业化应用的不可行性,以及浸镀与电沉积相结合的酸性镀铜工艺的特点.介绍了酸铜光亮剂、钢铁件活化原理、无氰碱铜配位荆等研究的最新进展.指出HEDP无氰碱铜镀液具有化学活化作用,以及预浸能提高镀层结合力.  相似文献   

16.
回顾了三参数对应态关联式的进展情况,论述了LKT方程的优越性,介绍了有关方程在流体的汽液平衡、纯液体及其混合物的密度、粘度和导热系敛方面的推算方法,体现出三参数对应态关联式应用范围广泛,推算精度较好,有比较重要的工程设计的实用价值。  相似文献   

17.
介绍了高效液相色谱-质谱联用技术(HPLC-MS)的发展及其技术原理,并详细阐述HPLC-MS作为一种分析技术的独特优势及其在环境监测、药物分析和食品安全中的应用。  相似文献   

18.
超氧化物歧化酶(SOD)的研究和应用进展   总被引:25,自引:0,他引:25  
超氧化物歧化酶(SOD)是一类广泛存在于动物、植物、微生物中的金属酶,是化学生物界研究的热点之一。作为生物体内自由基的清洁剂,SOD对生物体(包括人体)具有重要的功能作用。  相似文献   

19.
关於中药研究方法,作者曾於本刊九卷六、七期(1954)著文论述,主要是研究何种植物中含有何种有效成分,先应明瞭某种植物或某神生药属於何科属,按其所属科属中所含的成分去研究,可收事半功倍之效。中药植物性药的孛名大都有问题,是研究中药成分一大障碍,故欲研究中药,只好参考文献并根据预试验结果等以作线索。近几年来中外学者在植物药中发现有效成分的不少,如:夹竹桃科植物早已有人发现皂甙可作强心剂,近由印度蛇麻(Rauwolfia spp)中发现生物鹼20馀种,其主要的为寿比灵(Serpentine),Ajmaline,Ajmalinine,Ajmalicine,Serpentinine,Rauwolfine,Rouwolscine等可作平高血压用。我国赵承嘏由广西产蛇麻分出生物硷二种,与Serpentine相似,亦有平高血压之效。刘铸晋研究国产蛇根草曾分出生物硷并作报告,现亦分出生物硷。作者研究土青木香可平高血压,分出生物硷三种及含NO_2  相似文献   

20.
综述了我国聚氨酯热熔胶的最新研究现状,重点介绍了光/湿双固化聚氨酯热熔胶、反应型聚氨酯热熔胶合成及应用研究的进展,最后指出了我国聚氨酯热熔胶的发展方向。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号