切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
会议论文
芥子碱逆转MCF-7/adr细胞阿霉素耐药作用机制研究
芥子碱逆转MCF-7/adr细胞阿霉素耐药作用机制研究
来源 :第六届全国药物分析大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pjkxqx
【摘 要】
:
背景 乳腺癌是严重危害女性健康的恶性肿瘤之一,发病率在全国各地呈上升趋势,占恶性肿瘤第二位,已经跃居女性恶性肿瘤首位。化疗是目前治疗乳腺癌的主要手段。
【作 者】
:
王珏
丁园园
王嗣岑
张涛
【机 构】
:
西安交通大学药学院食品药品研究与检测中心 陕西西安 710061
【出 处】
:
第六届全国药物分析大会
【发表日期】
:
2016年期
【关键词】
:
芥子碱
MCF-7
adr细胞
阿霉素耐药
女性恶性肿瘤
乳腺癌
严重危害
女性健康
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
背景 乳腺癌是严重危害女性健康的恶性肿瘤之一,发病率在全国各地呈上升趋势,占恶性肿瘤第二位,已经跃居女性恶性肿瘤首位。化疗是目前治疗乳腺癌的主要手段。
其他文献
现代药物分析新技术
本文介绍了近年来药物分析领域中发展起来的新技术,包括色谱联用技术、分子印迹技术、化学传感器、微流控芯片技术及其特点。
会议
药物分析
微流控芯片技术
色谱联用技术
分子印迹技术
化学传感器
分析领域
新技术
特点
重力场流分离系统用于聚苯乙烯颗粒的分离条件优化
重力场流分离(Gravitational flow-field fractionation,GrFFF)是最简单的一种场流分离技术,常用于分离粒径几微米到几十微米的颗粒及生物样品。利用自组装加工的重力场
会议
重力场
分离系统
聚苯乙烯颗粒
场流分离
聚乙二醇辛基苯基醚
混合表面活性剂
优化分离条件
微米
药物分析新技术的研究进展
药物是预防、治疗、诊断疾病和帮助机体恢复正常机能的物质。药品质量的优劣直接影响到药品的安全性和有效性,关系到用药者的健康与生命安危。虽然药品也属于商品,但由于其
会议
药物分析
新技术
药品
质量的优劣
质量控制
直接影响
商品
机体恢复
LCMS-IT-TOF在红毛新碱体内药代动力学以及代谢产物研究中的应用
从天然植物中提取具有疾病治疗作用且毒副作用小的有效成分,将其制成新药是药物研究的重点。陕西七药主要分布在秦巴山区,为我国民间用药的重要组成部分,长期以来在陕西地区
会议
红毛
体内药代动力学
代谢产物
治疗作用
有效成分
药物研究
天然植物
陕西地区
基于生物亲和原理的样品前处理方法及其应用
样品前处理技术是指对样品进行合适的溶解和分解,从而对待测组分进行提取、净化和浓缩的过程,最终使得待检测组分转变成为可以测定的形式,进行定性或者定量的分析检测技术。
会议
生物亲
样品前处理方法
样品前处理技术
溶解和分解
检测技术
形式
提取
浓缩
COFs材料分子识别电色谱柱技术研究及应用
毛细管电泳是一种高分辨分离分析离子性化合物的微柱液相分离技术,具有高效、微量、快速、低成本、环境友好等优点。然而对于电中性化合物,毛细管电泳并不能有效地分离。毛
会议
材料
分子识别
毛细管电色谱
柱技术
中性化合物
毛细管电泳
分离分析
毛细管区带电泳
壳聚糖修饰的PLGA纳米粒的制备及表征
目的:制备壳聚糖修饰的聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)纳米粒,以改善PLGA 纳米粒的细胞黏附性。方法:乳化溶剂挥发法制备PLGA 纳米粒(PLGA NPs),通过1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙
会议
石墨烯/十二醇漂浮凝固液相微萃取-HPLC-DAD分析中药中肉桂酸衍生物
肉桂酸衍生物存在于多种中药材中,具有抗感染、抗癌、抗氧化等多种药理作用[1]。本文建立了一种石墨烯/十二醇漂浮凝固微萃取结合高效液相色谱-DAD 方法(graphene/dodeca
会议
石墨
十二醇
凝固
液相微萃取
HPLC-DAD
分析
中药材
肉桂酸衍生物
基于非对称流场流分离系统优化脂蛋白的分离条件
目的:优化自组装非对称流场流分离仪器(Asymmetric flow field-flow fractionation,AF4)用于脂蛋白的分离条件,分析仪器的分离性能并验证黏度对分离效果的影响。
会议
非对称
流场流分离
系统优化
脂蛋白
分析仪器
分离性能
分离效果
分离条件
利用氯化胆碱深共融溶剂构造三嵌段聚醚微球的研究
深共融溶剂是由一定化学计量比的氢键受体和氢键供体通过氢键结合形成的低共熔体系。选择氯化胆碱为氢键受体、乙二醇为氢键供体的深共融溶剂与三嵌段聚醚等物质共同自组
会议
氯化胆碱
溶剂
构造
三嵌段聚醚
氢键供体
扫描电镜观察
化学计量比
低共熔体系
与本文相关的学术论文