Particules Janus-Les particules Janus, avec leurs doubles propriétés, sont explorées pour leur rôle unique dans l'amélioration de l'administration ciblée de médicaments.
Électrofilage-Le processus d'électrofilage et son application à la création de nanofibres pour l'encapsulation de médicaments sont discutés en détail.
Liposome-Les liposomes, leur structure et leur efficacité en tant que vecteurs d'administration de médicaments sont examinés, offrant un aperçu de leur potentiel thérapeutique.
Encapsulation cellulaire-Un examen plus approfondi de la manière dont l'encapsulation de cellules dans des nanoparticules fait progresser la médecine et les thérapies personnalisées.
Dextran acétalé-Le chapitre se penche sur le rôle du dextran acétalé dans le développement de systèmes de libération contrôlée de médicaments.
Polymérisation in situ-Ce chapitre explique comment les techniques de polymérisation in situ contribuent à la formation de nanoparticules pour l'administration de médicaments.
Nano-atomiseur-Le processus d'utilisation d'un nano-atomiseur pour produire des nanoparticules pour diverses applications pharmaceutiques est exploré.
Polystyrène (administration de médicaments)-Les nanoparticules de polystyrène sont présentées comme un matériau polyvalent pour l'administration de médicaments, en particulier dans les systèmes à libération prolongée.
Nanogel-Les propriétés et les applications des nanogels dans les systèmes d'administration de médicaments sont présentées, mettant en valeur leur potentiel dans les thérapies ciblées.
Hydrogels nanocomposites-ce chapitre traite de l'intégration de nanoparticules dans les hydrogels pour améliorer les performances des systèmes d'administration de médicaments.
Nanoparticules de chitosane-l'accent est mis sur l'utilisation de nanoparticules de chitosane comme option prometteuse pour l'encapsulation et l'administration de médicaments.
Administration de médicaments par nanoparticules-ce chapitre explore le paysage plus large de l'administration de médicaments par nanoparticules, en se concentrant sur leur conception, leur fonction et leurs applications cliniques.
Formulation pharmaceutique-la formulation de médicaments pharmaceutiques utilisant des nanoparticules pour une administration de traitement plus efficace est abordée dans ce chapitre.
Effet Ouzo-l'importance de l'effet Ouzo dans la formation des nanoparticules et sa pertinence dans les systèmes d'administration de médicaments sont explorées en détail.
Nanoparticules pour l'administration de médicaments au cerveau-une attention particulière est accordée aux défis et aux stratégies d'utilisation des nanoparticules pour l'administration ciblée de médicaments au cerveau.
Microencapsulation-La technique de microencapsulation, ses applications et la manière dont elle améliore les systèmes d'administration de médicaments sont mises en évidence dans ce chapitre.
Polymérisation interfaciale-Ce chapitre explore les méthodes de polymérisation interfaciale et leur utilisation dans la création de nanoparticules pour la libération contrôlée de médicaments.
Administration ciblée de médicaments-L'importance des mécanismes d'administration ciblée de médicaments dans l'amélioration des résultats thérapeutiques est analysée ici.
Émulsion de Pickering-Le rôle des émulsions de Pickering dans la stabilisation des nanoparticules pour l'administration de médicaments est exploré dans ce chapitre.
Microparticule-Le dernier chapitre étudie les microparticules comme vecteurs d'administration de médicaments, offrant un aperçu complet de leur utilisation.