A. 降低药物的毒性 B. 淋巴定向性 C. 提高药物稳定性 D. 速效作用 E. 脂质体与细胞膜有较强的亲和性
A. 饱和水溶液法 B. 熔融法 C. 研磨法 D. 冷冻干燥法 E. 喷雾干燥法
A. 药物在载体中的分散状态可能为多种类型的混合体 B. 共沉淀物中药物以结晶状态存在 C. 固体分散体也存在者某些缺点,例如储存过程中老化、溶出速度变慢等 D. 药物在固态溶液中以分子状态分散 E. 药物在简单低共溶混合物中仅以较细微的晶体形式分散于载体中
A. 增加难溶性药物的表面积,增大溶解度和溶出速率 B. 适合于半衰期短的药物 C. 使液体药物固体化,掩盖药物的不良臭味和刺激性 D. 提高药物生物利用度 E. 控制药物释放速度,可制速释、缓释制剂
A. 掩盖药物不良嗅味,提高药物稳定性 B. 控制释放速率,使药物浓集于靶区 C. 增加药物的溶解度,减少用药剂量 D. 液态药物固态化便于应用与贮存;减少复方药物的配伍禁忌 E. 防止药物在胃内失活,降低药物对胃肠道的刺激性
A. 细粉状态 B. 微粉状态 C. 微晶状态 D. 无定形状态 E. 分子状态
A. PVP B. pluronic F68 C. 尿素 D. PEG6000 E. 乙基纤维素
A. 与高分子化合物生成难溶性盐 B. 包缓释衣 C. 微囊化 D. 将药物包藏于溶蚀性骨架中 E. 减小难溶性药物的粒径
A. 使血液浓度平稳,避免峰谷现象 B. 释药速度为一级速度过程,可恒速释药8~10h,减少了服药次数 C. 避免频繁给药而致中毒的危险 D. 对胃肠道刺激性大的药物,可降低药物的副作用 E. 适合于治疗指数小、消除半衰期短的药物
A. 适于单服剂量大于1g,且溶解度小的药物 B. 有利于降低药物的毒副作用 C. 可减少用药的总剂量,可用最小剂量 D. 使血液浓度平稳,克服了峰谷现象 E. 长时间内维持一定血药浓度,可以减少服药次数