防治肺癌术后复发转移的中药复方制剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106511742B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201510580078.X

    申请日:2015-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种防治肺癌术后复发转移的中药复方制剂,包括3个配方:养阴颗粒、益气颗粒和软坚解毒颗粒,并由三个配方组合而成。养阴颗粒包括南沙参、北沙参、天冬,麦冬、百合和女贞子,益气颗粒包括生黄芪、党参、白术、茯苓、淫羊藿、葫芦巴和补骨脂,软坚解毒颗粒包括夏枯草、生南星、蛇六谷、山慈菇、海藻、瓜蒌皮、猫爪草、泽漆、石上柏、石见穿、重楼、生牡蛎和大枣。该中药复方制剂配伍严谨,疗效确切,使用方便,质量稳定,内服安全,可有效治疗肺癌术后复发转移,改善生活质量,适于临床使用。本发明还公开了前述中药复方制剂的制备方法。

    防治肺癌术后复发转移的中药复方制剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106511742A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510580078.X

    申请日:2015-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种防治肺癌术后复发转移的中药复方制剂,包括3个配方:养阴颗粒、益气颗粒和软坚解毒颗粒,并由三个配方组合而成。养阴颗粒包括南沙参、北沙参、天冬,麦冬、百合和女贞子,益气颗粒包括生黄芪、党参、白术、茯苓、淫羊藿、葫芦巴和补骨脂,软坚解毒颗粒包括夏枯草、生南星、蛇六谷、山慈菇、海藻、瓜蒌皮、猫爪草、泽漆、石上柏、石见穿、重楼、生牡蛎和大枣。该中药复方制剂配伍严谨,疗效确切,使用方便,质量稳定,内服安全,可有效治疗肺癌术后复发转移,改善生活质量,适于临床使用。本发明还公开了前述中药复方制剂的制备方法。

    鸦胆子油纳米结构脂质载体及其冻干粉的制备方法

    公开(公告)号:CN104337851A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410587998.X

    申请日:2014-10-28

    Abstract: 本发明公开鸦胆子油纳米结构脂质载体及其冻干粉的制备方法,包括如下步骤:(1)分别将油相和鸦胆子油在70℃下溶解,所述油相是指固态油脂或者固态油脂和液态油脂的混合,所述油相和鸦胆子油的质量比为:1:1-2:1;(2)取乳化剂溶解于超纯水中,70℃预热,乳化剂与超纯水的质量比为:1:200-1:800,乳化剂和鸦胆子油的质量比为:1:1.5-1:12;(3)将步骤(2)获得的水溶液与步骤(1)获得的油脂混合,采用高速剪切机剪切制成初乳;(4)将步骤(3)获得的初乳倒入高压均质机中,在50-70MPa压力下,循环5-7次,得到鸦胆子油纳米结构脂质载体。本发明鸦胆子油纳米脂质体提高了其载药量,具有较好的稳定性,且提高鸦胆子油的疗效,降低毒副作用。

    鸦胆子油纳米结构脂质载体及其冻干粉的制备方法

    公开(公告)号:CN104337851B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201410587998.X

    申请日:2014-10-28

    Abstract: 本发明公开鸦胆子油纳米结构脂质载体及其冻干粉的制备方法,包括如下步骤:(1)分别将油相和鸦胆子油在70℃下溶解,所述油相是指固态油脂或者固态油脂和液态油脂的混合,所述油相和鸦胆子油的质量比为:1:1‑2:1;(2)取乳化剂溶解于超纯水中,70℃预热,乳化剂与超纯水的质量比为:1:200‑1:800,乳化剂和鸦胆子油的质量比为:1:1.5‑1:12;(3)将步骤(2)获得的水溶液与步骤(1)获得的油脂混合,采用高速剪切机剪切制成初乳;(4)将步骤(3)获得的初乳倒入高压均质机中,在50‑70MPa压力下,循环5‑7次,得到鸦胆子油纳米结构脂质载体。本发明鸦胆子油纳米脂质体提高了其载药量,具有较好的稳定性,且提高鸦胆子油的疗效,降低毒副作用。

    注射器配套装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203591499U

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201320799446.6

    申请日:2013-12-06

    Abstract: 本实用新型公开了一种注射器配套装置,包括注射器套管、扇形量角器(6)、与扇形量角器垂直的基准平板(1),注射器套管与基准平板连接处配置为可自由旋转;扇形量角器(6)上开设有圆弧滑槽(8);注射器套筒(3)与扇形量角器(6)之间通过卡箍(9)连接;和卡箍固定连接的螺钉穿过圆弧滑槽(8)和螺帽连接;调节螺帽进而调节卡箍位置,设定注射器套筒和基准平板(1)之间的倾斜角度。本实用新型可应用于生物及医学基础研究中,具体如动物肺癌原位造模,可更准确地控制操作中注射深度与注射角度。

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