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提问人:网友ccll1857065 发布时间:2022-01-06
[单选题]

纳米混悬液技术反映了未来药物传送领域的发展趋势,它还可应用于以下领域,错误的表述是:()

A.蛋白传送

B.控制无定型相的稳定性,可使药物纳米混悬剂溶出更慢

C.开发多用途的包衣技术

D.在静脉释药系统方面,靶向给药更为广泛,它既可被动靶向给药,也可能透过血脑屏障靶位给药

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匿名网友[239.***.***.222]选择了 C
1天前
匿名网友[239.***.***.180]选择了 B
1天前
匿名网友[107.***.***.251]选择了 B
1天前
匿名网友[168.***.***.126]选择了 A
1天前
匿名网友[55.***.***.146]选择了 A
1天前
匿名网友[48.***.***.104]选择了 D
1天前
匿名网友[202.***.***.32]选择了 D
1天前
匿名网友[89.***.***.15]选择了 A
1天前
匿名网友[62.***.***.53]选择了 D
1天前
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更多“纳米混悬液技术反映了未来药物传送领域的发展趋势,它还可应用于以下领域,错误的表述是:()A.蛋”相关的问题
第1题
能观察到丁铎尔现象的是A、粗分散体系溶液B、真溶液C、混悬液D、乳剂E、纳米溶液

能观察到丁铎尔现象的是

A、粗分散体系溶液

B、真溶液

C、混悬液

D、乳剂

E、纳米溶液

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第2题
下列有关微粒分散系的叙述中正确的是()

A.微粒分散系分为粗分散系(粒径范围100nm一100μm)和胶体分散系(粒径小于100nm)

B.混悬剂、乳剂、微囊、微球是属于胶体分散系,纳米微乳、纳米脂质体、纳米粒、纳米囊、纳米胶束是属于粗分散系

C.具有相对较高的表面自由能,是热力学不稳定体系,容易絮凝、聚结、沉降

D.可以改善改善药物在体内外的稳定性

E.微粒布朗运动使10-7m的微粒具有了动力学稳定性

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第3题
纳米混悬剂处方中表面活性剂的主要作用不包括:()

A.充分润湿药物粒子

B.抑制结晶成长

C.避免Ostwald陈化

D.有利于纳米级药物粒子的聚集

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第4题
纳米混悬剂的制备工艺中,不属于凝聚法的是:()

A.高压匀制法

B.沉淀法

C.超临界流体技术

D.乳化法

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第5题
正确论述了混悬性液体药剂的是A、混悬性液体药剂属于动力学稳定体系B、混悬性液体药剂属于热力学稳

正确论述了混悬性液体药剂的是

A、混悬性液体药剂属于动力学稳定体系

B、混悬性液体药剂属于热力学稳定体系

C、混悬性液体药剂也包括难溶性药物与适宜辅料制成粉末状物或粒状物,临用时加水振摇分散成液体的药剂

D、毒性小的药物不宜制成混悬液,但剂量小的药物可以

E、混悬液的制备方法有机械法和溶解法

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第6题
溶出度试验技术在我国的应用主要包括有()①评价不同来源的同一制剂内在品质差异性②成为考察批间/批内药品均一性与内在品质稳定性的重要手段之一③药品处方、生产工艺、生产地点和生产规模等发生变更后,最需要验证的问题就是变更前后产品质量是否保持一致,采用溶出度试验比较变更前后的质量。④用于(难溶性药物)颗粒剂、(难溶性药物)干混悬剂、咀嚼片、分散片、微粒、支架、脂质体、纳米微球和埋植剂等各类制剂的质量研究。

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

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第7题
纳米混悬剂的优点,表述错误的是:()

A.增加了药物的溶出速率

B.增加了药物的饱和溶解度

C.提高药物制剂的安全性

D.增加了物理稳定性,有助于Ostwald陈化

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第8题
正确论述了混悬剂的是A.混悬剂属于动力学稳定体系B.混悬剂属于热力学稳定体系C.混悬剂也包括难溶

正确论述了混悬剂的是

A.混悬剂属于动力学稳定体系

B.混悬剂属于热力学稳定体系

C.混悬剂也包括难溶性药物与适宜辅料制成粉末状物或粒状物,临用时加水振摇分散成液体的药剂

D.毒性小的药物不宜制成混悬液,但剂量小的药物可以

E.为了增加混悬液的稳定性,可以减小粒径、减少分散介质的黏度、增加微粒与介质之间的密度差

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第9题
正确论述了混悬性液体药剂的是()A.混悬性液体药剂属于动力学稳定体系B.混悬性液体药剂属于热力学

正确论述了混悬性液体药剂的是()

A.混悬性液体药剂属于动力学稳定体系

B.混悬性液体药剂属于热力学稳定体系

C.混悬性液体药剂也包括难溶性药物与适宜辅料制成粉末状物或粒状物,临用时加水振摇分散成液体的药剂

D.毒性小的药物不宜制成混悬液,但剂量小的药物可以

E.为了增加混悬液的稳定性,可以减少粒径、减少分散介质的黏度、增加微粒与介质之间的密度差

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第10题
纳米囊属于下列哪种药物剂型()。A.乳剂型B.混悬型C.气体分散型D.微粒分散型E.固体分散型

纳米囊属于下列哪种药物剂型()。

A.乳剂型

B.混悬型

C.气体分散型

D.微粒分散型

E.固体分散型

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