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释放体系 化学控制药物释放体系的突出优点在于, 这种体系的聚合物基材可在释放环境中降解, 当药物释放完毕后, 聚合物基材也可以完全降解以至消失, 在医学上这种体系不需要手术将基材从体内取出, 给病人带来很大的方便.如聚乳酸(PLA), 它是具有优良的生物相容性和可生物降解的聚合物, 作为药物载体的聚乳酸分子量一般为几千到几万不等, 它经FDA批准可用做医学手术缝合线和注射用微胶囊, 微球及埋植剂...药物, 只适合于低水溶性和大分子药物.2疏水的聚合物通过侧链基团水解, 离子化, 质子化等成为水溶性聚合物.降解前后, 分子量不发生很大变化, 要彻底消除这些分子比较困难, 所以一般不作为植入材料, 而作为口服类药物材料来研究开发.3聚合物主链上不稳定键的断裂变成低分子量, 水溶性分子.此类体系最广泛用于治疗性药物的控制释放, 要求降解产物基本上没有毒性.但在一般情况下, 聚合物降解是这三种机理的......
, 用pH响应性水凝胶包埋后, 药物仅在胃肠中释放, 在中性pH的口腔内药物不溶出.这类药物释放体系可用于局部病变组织及器官的治疗, 如治疗口腔溃疡的类固醇释放体系, 治疗宫颈癌的细胞毒性药物控制释放体系等.采用这类体系, 还可使药物直接作用于病灶.这类药物释放体系常常植入人体的空腔, 如口腔, 鼻腔, 直肠, 阴道, 子宫等, 发挥其治疗作用. (5)温度敏感药物释放体系 对温度响应性药物控制......
的材料的表面化学性质(nm级)调节与其相接触的细胞的粘附, 铺展与基因表达过程. 工程组织植人体内后, 移植物的几何形状与内部结构同样可以影响受体组织与移植物的相互作用.移植物的几何形状可以影响其周边免疫细胞的数量与免疫因子的活性, 尖锐的形状易引发强烈的免疫排斥反应.移植物的内部结构中重要的特征是孔隙的性质, 包括孔隙的大小, 形状和连续程度.对孔隙的正确设计可以实现选择性的通透作用, 从而减......
图10-3-12所示为, 一个基于AT89C51单片机的交通灯自动控制实验系统, 后面还给出了汇编语言源程序. 图10-3-12 交通灯自动控制实验系统 系统采用89C51单片机控制纵-横双向红-黄-绿三色交通灯; 并采用LCD显示器, 显示各方向的通行/等待时间.读者可以练习绘出电路图后, 植入目标码进行仿真实验. ; 交通灯实验源程序 ; 定时时间均按12MHz晶振频率计算 ORG 0000H AJMP START ORG  ......
内钟乳石的类型几乎囊括了喀斯特和洞穴文献中所描述过的全部沉积物形态类型.其景观奇特, 玲珑剔透, 绚丽多姿, 具有很高的美学价值, 被人称之为"地下岩溶艺术博物馆". 湖南桑植县城西15km的九天洞, 因有九个天窗与洞顶地面相通而得名, 为亚洲第一大洞.洞内面积250万m2, 30个支洞交错相连, 可分上, 中, 下三层, 有36个大厅, 12处瀑布, 5座天生桥, 3个天然湖.洞中石柱林立......
合用作宇航材料. (8)钛无磁性, 在很强的磁场中也不会被磁化. (9)钛具有低阻尼特性, 声波和振动在金属钛及其合金中衰减很慢, 适合用作海底声纳材料. (10)钛和碳复合材料具有近似的热膨胀系数和电化学电位, 与其有很好的相容性, 适合用作现代航空材料. (11)钛具有形状记忆特性, Ti-Ni合金是很好的形状记忆材料. (12)钛具有生物相容性, 是很好的人体植入材料. (13......
, 故采用了12个圆形截面弹簧18对称设置在上模部分. 图7-77 端盖连续拉深级进冲模总装结构图 因端盖冲件为浅拉深件, 卸料板44采用了整体的结构形式, 冲孔工位单独采用了兼具保护凸模作用的活动导向卸料套43, 在上模的翻边凹模10内设置了卸料弹顶杆11以防止翻边后黏附在翻边凹模内. 各冲裁, 冲孔, 翻边, 拉深等工序的小凹模均以独立凹模的形式植入大凹模41内.设计导料装置时......
应变间的线性关系就可得到光纤的应变量. 图11-7 BOTDR分布式测量原理 2 BOTDR变形计算 布里渊背向散射光频率漂移与光纤应变的关系式如下: 3 光纤测量系统 图11-8 光纤监测系统示意图 4 光纤安装(粘贴) 图11-9所示, 光纤既可植入结构物内部, 也可粘贴在结构物表面; 既可全面粘贴, 也可定点粘贴. 图11-9 ......
输出的成品精矿, 都应有方便的运输条件.铁路运输要便于与国家的干线接轨, 减少专用线建设.公路运输要便于与国家公路干线衔接.水路运输要便于共用已有的码头或选定需要新建码头的合适位置. 8)厂址应有较好的工程地质条件.厂址应避免建设在断层, 滑坡上及洪水位下, 应避开溶洞, 淤泥, 腐植土, 坑硐, 古井等不良地段.厂区土壤承载力一般要求大于100 kN/m2.破碎厂房, 选矿主厂房, 矿仓等重型......
为了实现多孔铅合金阳极的多功能化, 设计了"反三明治"结构和框架式结构复合多孔阳极, 如图3-1所示.所谓的"反三明治"结构, 就是以金属板为芯, 两侧复合多孔铅及其合金层的夹心h结构, 由于与常见的以多孔铅为芯的"三明治"结构相反而得名.框架式结构, 就是牺牲多孔阳极一部分比表面积, 在阳极内植入厚度与阳极相同的致密金属框架.为了便于表述, 本章以"反三明治"结构复合阳极为对象进行阐述.由于阳极工作在高酸, 高极化的状态, 并且不可避免地会以一定的速度腐蚀, 故要求复合多孔阳极的制备过程尽量杜绝产生铸造缺陷, 致密金属与多孔铅必须完全融合, 没有裂缝.否则, 电极将会在缺陷处优先腐蚀, 带来阳极过早失效, 阴极产品品质不高的后果. 图3-1 复合多孔阳极的多功能结构设计 需要特别注意的是, 在两种复合多孔阳极的设计中, 多孔铅及其合金的孔结构均为通孔.但从第1章可......