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基于非牛顿流体多相流的磁性药物靶向给药捕获效率分析
为研究磁性靶向系统中各参数对捕获效率的影响,根据血液和矩形永磁铁特性,建立描述磁性靶向药物在血液中流动状态的两相卡森-牛顿模型,分析磁性纳米颗粒在血管中受磁力和流体力共同作用的运动轨迹,得到血管三维空间捕获效率的理论公式,并进一步提出药物捕获体积优化模型.使用Matlab仿真比较两相卡森-牛顿模型、单相卡森模型、单相牛顿模型的血液流速、捕获效率,揭示不同模型下磁性药物捕获体积变化规律,探讨磁性药物靶向系统中药物颗粒半径、磁场强度、磁铁与血管距离、血管半径等参数对捕获效率的影响关系.分析表明,非牛顿流体多相流模型可以更好地描述磁性药物靶向系统的特性与规律;而由仿真获知,两相卡森-牛顿模型比单相卡森模型和单相牛顿模型捕获效率均大4%以上,且颗粒的磁性物质半径比为0.75时,捕获的药物体积大.研究结果可以为磁性靶向系统和药物颗粒设计提供理论依据.
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从1例重症肺部感染患者探讨美罗培南的优化给药方案
1例80岁男性患者,既往合并癫痫等多种基础疾病,因肺部感染入院。入院时诊断为重症肺部感染,Ⅰ型呼吸衰竭,给予美罗培南等多种抗生素抗感染及对症支持治疗后,患者病情逐渐好转。基于该例重症肺炎患者,探讨延长美罗培南输注时间的给药方式优化给药方案的重要性和必要性。结果提示在保证药物稳定性的前提下延长美罗培南输注时间可提高临床疗效。
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从质量互变规律分析药物耐受性以优化给药方案
20世纪90年代以来,药学界给“合理用药”一词赋予了科学完整的定义:以当代药物和疾病的系统知识和理论为基础,安全、有效、经济、适当地使用药物.WHO的统计资料显示,世界上将近1/7的人并不是死于疾病和自然衰老,而是不合理用药;在疾病患者当中又有近1/3死于不合理用药而并非疾病本身.药物是防治疾病、强身健体的重要医疗保障,安全是前提,有效是保障[1].因此,探讨临床优化给药的方式方法具有十分重要的意义.