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51.
熊宁  刘怡  王平 《眼科新进展》2007,27(6):452-454
目的比较波前像差引导准分子激光原位角膜磨镶术(laser in situ keratomileusis,LASIK)与传统LASIK术治疗中高度近视散光(柱镜-1.0D以上)的疗效。方法波前像差引导LASIK术治疗近视散光44例86眼作为试验组,同期接受常规LASIK术治疗者45例90眼作为对照组。比较术后第1天和3个月2组的裸眼视力、残留散光和高阶像差。结果试验组和对照组裸眼视力1.0以上者术后第1天分别为80眼和71眼(x^2=7.209,P〈0.01);术后3个月分别为86眼和85眼(x^2=4.917,P〈0.05)。术后3个月裸眼视力1.2以上者分别为78眼和55眼(x^2=20.850。P〈0.01)。术后3个月,试验组残留散光(0.24±0.19)D,对照组残留散光(0.51±0.39)D(t=5.879,P〈0、01);试验组和对照组总高阶像差的均方根值分别为0.591±0.272和0.721±0.231(t=3.410,P〈0.01)。结论对于中高度近视散光,波前像差引导的LASIK术较传统LASIK术治疗效果更好,具有视力恢复更快、术后视力更好、残留散光更少和高阶像差增加更少的优点。  相似文献   
52.
目的以经过机械处理微囊相对未经机械处理微囊吸湿质量的增加率为指标,表征微囊机械性质,考察喷雾干燥的工艺参数对微囊机械性质的影响。方法设计一实验方法模拟生产过程中对微囊的磨擦、剪切等物理机械作用,计算经机械处理微囊相对未经机械处理微囊的吸湿质量增加率。采用单因素,考察进风温度、供液速度和雾化气流速对微囊机械性质的影响。结果喷雾干燥各工艺参数均影响微囊的机械性质,随着进风温度的提高、供液速度的增加、雾化气流速的增大,微囊机械性质先减弱再增强。结论微囊机械性质是微囊的一个重要的质量标准,通过评价微囊的机械性质,可作为微囊工艺优化的重要评价指标。  相似文献   
53.
刘怡  冯怡  徐德生 《中草药》2007,38(5):795-797
在中药及其复方药效作用物质基础尚未十分明确的情况下,中药制剂前处理工艺中要保留什么组分,舍去什么组分?完全解决这类问题还存在一定的困惑。中药制剂研究及制剂工业水平相对落后,存在问题较多,大部分中药制剂是以中药原药材粉末或提取浸膏为原料制备的常规制剂。如《中国药典》2005年版一部的成方制剂和单味制剂中,浸膏(包括半浸膏)制剂和全粉末制剂占了85.16%。中药提取浸膏是一个多成分的复杂体系,但仍表现出一定的粒径、流动性、可压性以及黏性、吸湿性等物理特性,其中吸湿性显现得较为突出,它可能直接影响中药提取物的粒径、流动性…  相似文献   
54.
FR2880541-A1作为食品植物疗法(food phytotherapy)中的一种补充成分,组方由以下植物的提取物组成:茶子(blackcarrant)果实、金虎尾(acerola)、人参、巴西可可(guarana)、蒲公英、偃麦草(quack grass)、欧芹、茴香、鼠尾草、菠萝、红酒、欧洲越桔、橄榄树、海草(wrack)、甘草、葡萄籽、荨麻、堇菜,还含有便于机体吸收的微粒体型木糖醇。本品能增强人和动物的体质,有利于活性成分的消化吸收,达到机体组织内的均衡营养,赋形剂木糖醇可以在细胞水平上增强植物活性。用于食品植物疗法的补充剂组方@刘怡…  相似文献   
55.
56.
制备具有抗 HIV、抗糖尿病和抗癌活性的植物提取物颗粒剂:用水或醇提取黄芪根200 g、糙皮侧耳350 g、卫矛属植物的细枝350 g、桑属植物的叶120 g,离心滤过、浓缩,加入糊精或甘露醇250 g,颗粒化后得到颗粒剂。本品用作免疫调节剂,治疗免疫功能受损引起  相似文献   
57.
中药提取物吸湿特性的数据分析与表征   总被引:12,自引:0,他引:12  
目的:对中药提取物的吸湿过程进行数据分析处理,并得到表征吸湿能力的特性参数.方法:中药提取物置恒温恒湿和恒温变湿环境中,每隔一定时间称重并计算吸湿增重,并对两组吸湿数据进行数学处理.结果:得到符中药提取物的吸湿时间曲线、吸湿等温曲线以及吸湿方程、吸湿初始速度、吸湿加速度和吸湿特性参数.结论:对吸湿过程的数据处理nf以为比较不同吸湿性提取物提供丰富的理论数据,新的吸湿特性参数可以直接表征中药提取物的吸湿能力,对后续的防潮工艺有较重要的指导作用.  相似文献   
58.
含沙梨木茎皮制剂(每剂量单位至少相当于1500 mg 干质量,下同)和问荆茎提取物制剂(1000 mg)的组方可以防治尿道感染。另一项独立的申请权项除了上述两草药组方外,还包括镁(至少6 mg)、大果越桔果实制剂(至少8 500 mg)、玉蜀黍制剂(至少2 mg)、欧蓍草制剂(至  相似文献   
59.
WO 2007089132 A1该剂选自以下植物:鬼针草属植物Bidens odorata、曼密苹果(mammee apple)、鳄梨(avocado)、山金车花(arnica)、淡黄蓟罂粟Argemone ochroleuca Sweet、问荆Equisetum arvense L.、白背黄花稔Sida rhombifolia L.、飞扬草Euphorbia hirta L.、巴豆(croton)、黄花稔S.acuta Burm f.、核桃Juglans regia L.、迷迭香(rosemary)、库拉索芦荟  相似文献   
60.
急性鼠药中毒是临床急诊中致死率,致残率最高的疾病之一。鼠药中以"毒鼠强"应用最广,毒性最强。因自服,误服,环境污染,人为投毒等中毒事件频繁发生。因此,广大医务人员必须认识该疾病的严重性和紧迫性,是抢救成败的关键。1毒鼠强的理化性质及其毒性[1]毒鼠强(tetram ine,TEM),化学名称为四次甲基二砜四胺,学名2,6-二硫-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]葵烷-2,2,6,6-四氧化物,商品名:特效灭鼠药,鼠没命,424,闻到死,神猫灵,好猫神王,一扫光,四杀鼠药,气死猫,诱鼠穿心丸,速杀神等近三十种。分子式:C4H8N4O4S2,分子量:M=240·3,熔点250℃~24…  相似文献   
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