国产一区二区不卡在线_精品推荐蜜桃传媒_日本一区二区三区免费看_美国一级片在线免费观看视频

客戶咨詢熱線:
Technical articles技術文章
首頁 > 技術文章 >使用納米顆粒的藥物遞送

使用納米顆粒的藥物遞送

 更新時間:2023-07-27  點擊量:2612

1.引言

 

ISO/TS 276871和ASTM E24562都將納米粒子定義為100nm及以下的粒徑,使其成為使用廣泛的分類。由于科學和其他原因,不太嚴格的解釋擴大了上限范圍。現在許多大于100nm的納米材料通常被稱為納米顆粒。開發這種尺寸范圍的藥物產品的動機在于改善其溶出度/生物利用度、靶向性、系統中的循環時間和藥代動力學。

 

這些藥物的研究許多是為了增強靶向性而開發的。被動靶向方法通過減小尺寸并用諸如聚乙二醇(PEG)的涂層掩蓋納米顆粒來增加循環時間。主動靶向方法改變納米顆粒的表面以尋找并粘附于身體的特定部位,同時避免健康組織,例如癌癥腫瘤。可以添加納米顆粒表面上的細胞特異性配體以特異性結合互補受體。

 

Nicomp 3000系列納米粒度儀(圖1)是用于測量藥物遞送的納米顆粒粒徑和zeta電位(表面電荷)的儀器。

 

第1頁-2.PNG

圖1. Nicomp 3000系列納米粒度儀

 

 

2.  納米粒子的類型

 

納米晶

 

活性藥物成分(API)通常是結晶的。疏水性晶體可能難以配制成以親水性載體機制遞送。通過將尺寸減小到納米晶體范圍,納米膨脹可以提高藥物的生物利用度,其中溶解速度是限速步驟,例如水溶性差的藥物3。這些納米晶體通常需要使用表面活性劑或聚合物來穩定,包括在加工過程中。粒徑的減小通過增加表面積A(圖2)和飽和溶解度Cs來增加溶解速率。

 

 

第1頁-1.PNG

 

圖2. 表面積擴大,粒徑減小

 

Noyes-Whitney方程(方程1)顯示了A和Cs的增加將如何影響溶解速率dC/dt。

 

dC/dt=DA/Vh(Cs - Cx).......(方程1)

? dC/dt=溶出速率

? D=擴散系數

? A=表面積

? Cs=邊界層的濃度

? Cx=濃度API@給定時間

? V=體積溶解介質

? h=邊界層的高度

 

基于脂質的液晶納米顆粒(LCNP)是另一種能夠提高疏水性和親水性藥物的生物利用度的遞送系統。這些是通過將非層狀液晶基質進行高剪切能量分散到水相中制備的自組裝結構。LCNP的粒徑是需要適當分析和控制的重要物理化學性質。Nicomp3000系列納米粒度儀已成功用于確定LCNP分散體中的平均大小和聚集體的存在。4將紫杉醇加入LCNP分散體中并通過Nicomp3000系列納米粒度儀和TEM分析,參見圖3。

 

第2頁-6.PNG

 

第2頁-5.PNG

圖3. LCNP分散體的Nicomp和TEM結果,版權復制自4

 

TEM圖像表示較小的近25nm顆粒和100nm范圍內的較大顆粒的雙峰粒度分布 。較高的Nicomp結果是高斯強度分布平均值迫使整個分布成為一個峰值。較低的Nicomp結果利用專有的Nicomp非負最小二乘算法來報告更高的分辨率和更準確地描述實際粒度分布的雙峰性質。突出了Nicomp3000系列納米粒度儀的一個主要優點?即使在濃度低至0.2mg/mL時也能解析多峰分布。

 

膠束

 

另一種增加疏水性藥物增溶作用的潛在藥物遞送系統是聚合物膠束。6當溶液中聚合物的濃度超過一定的臨界膠束濃度(CMC)時,就會形成膠束。聚合物膠束是由兩親性嵌段共聚物合成的核殼納米結構。膠束具有尺寸非常小(10?100 nm)的優點,可以改善對實體瘤的被動靶向。通過用配體修飾表面,聚合物膠束能夠進行位點特異的藥物遞送。

 

Nicomp3000系列納米粒度儀已被用于許多基于膠束的研究項目中的顆粒尺寸測量。7-12在一項研究中,12聚合物膠束是使用聚己內酯(PCL)和聚乙二醇(PEG)共聚物形成的。以多西他賽(DTX)為模型藥物,用前列腺特異性膜抗原(SMLP)小分子配體修飾表面。圖4顯示了膠束的自組裝和藥物負載的最終結構的內吞過程。 

 

 

第2頁-4.PNG

圖4. 靶向PSMA的DTX負載聚合物膠束的制備和內吞作用12


本研究中使用的兩個樣品通過Nicomp3000系列納米粒度儀和TEM測試的粒度如圖5所示。非靶向膠束的數據顯示在左邊,靶向膠束顯示在右邊。DLS數據看起來略大于TEM圖像,這可能是由于在TEM分析之前水蒸發引起的PEG殼的收縮。

 

image.png

第3頁-9.PNG

圖5. DLS和TEM測定的非靶向(上)和靶向(下)聚合物膠束的尺寸12

 

脂質體

 

脂質體是一種雙層囊泡,通常在制藥工業中用作將化療藥物輸送到腫瘤區域的藥物輸送系統。它們由磷脂組成,磷脂的極性末端連接到非極性鏈上,自組裝成雙層囊泡,極性末端面向水介質,非極性末端形成雙層。在藥物應用中,活性藥物成分(API)通常被摻入脂質體,或者被摻入親水口袋,或者被夾在雙層之間,這取決于API的親水性,見圖6。表面改性對于靶向遞送是常見的。

 

 

第3頁-8.PNG

圖6. 復雜的脂質體結構

 

在處理脂質體時監測粒徑至關重要,Nicomp3000系列納米粒度儀經常用于此應用。13-20在Entegris的一項內部研究中,脂質體是使用3:1:1的HSPC、膽固醇和mPEG-DSP的配方制成的。樣品首先通過轉速7200rpm混合10分鐘,然后使用微射流均質機21搭配Y型腔采用25000psi的壓力制成脂質體。對樣品進行均質處理1次、3次、5次和10次,使其通過微流器。預混物和處理過的樣品的圖像(從左到右)如圖7所示。

 

 

第3頁-7.PNG

圖7. 預混合,均質1次、3次、5次和10次

 

脂質體樣品在Nicomp3000系列納米粒度儀和AccuSizer®系列液體顆粒計數器上進行分析。Nicomp用于確定加工過程中強度平均尺寸的減小,而AccuSizer(LE傳感器范圍0.5?400μm)用于量化分布中較大粒子尾部的存在。Nicomp檢測結果如圖8所示,AccuSizer檢測結果如圖9所示。

 

 

第4頁-14.PNG

圖8. Nicomp 檢測結果從右到左;預混合,均質1次、3次、5次和10次

 

 

第4頁-11.PNG

圖9. AccuSizer 檢測結果從右到左;預混合,均質1次、3次、5次和10次

 

使用DLS來確定平均尺寸,使用SPOS來量化尾部的存在和濃度,這個搭配在許多行業中都能見到,是USP<729>脂質注射乳劑中球粒徑分布的一個組成部分。

 

用于過程監控的DLS

 

雖然絕大多數DLS檢測都是在實驗室進行的,但Entegris在客戶生產操作中安裝了多個設備,在生產工藝期間定期檢測顆粒尺寸。23這些設備已用于監測藥物輸送的納米顆粒制造過程中使用的高壓均質過程、稀釋樣品以避免造成多重散射效應、檢測樣品,然后重復該程序(見圖10)。整個測量周期約為兩分鐘,為監控生產工藝操作的工程師提供實時的粒度信息。

 

第4頁-13.PNG

圖10. 在線DLS系統示意圖

 

圖11顯示了作為高壓均質器下游壓力函數的在線DLS結果。目標是確定將顆粒尺寸保持在非常接近100nm尺寸的最佳壓力。在確定最佳壓力(~10000 psi)后,使用在線DLS系統來確保整個批次的生產符合規范。

 

 

第4頁-12.PNG

圖11. DLS實時檢測結果中的壓力與顆粒尺寸對比 

 

3.  結論

 

Nicomp納米粒度儀廣泛用于研究、24-39質量釋放測試和過程監測中納米級藥物遞送系統的粒度和zeta電位分析。AccuSizer液體顆粒計數器提供了一種補充技術,用于確定較大顆粒的濃度,用于表明不穩定或未優化的配方或工藝條件。 




1 ISO/TS 27687, Nanotechnologies—Terminology and defifinitions for nanoobjects—Nanoparticle, nanofifibre and nanoplate,

2 ASTM E2456, Standard Terminology Relating to Nanotechnology,

3 Jens-Uwe et al., Nanocrystal technology, drug delivery and clinical applications, International Journal of Nanomedicine 2008:3(3) 295?309

4 Zeng et al., Lipid-based liquid crystalline nanoparticles as oral drug delivery vehicles for poorly water-soluble drugs International Journal of Nanomedicine 2012:7

5 Scomparin et al., Novel folated and non-folated pullulan bioconjugates for anticancer drug delivery European Journal of Pharmaceutical Sciences 42 (2011) 547?558

6 Cory et. Al, Polymeric Micelles for Drug Delivery, CurrPharm Des. 006;12(36):4669-84

7 Koizumi et al., Novel SN 38 Incorporating Polymeric Micelles, NK012 Eradicate Vascular Endothelial Growth Factor Secreting Bulky Tumors, Cancer Res 2006; 66: (20) with Nicomp data

8 Song et al., Self-assembled micelles of novel amphiphilic copolymer cholesterol-coupled F68 containing cabazitaxel as a drug delivery system, Int J Nanomedicine. 2014; 9: 2307?2317.

9 Wang, Pharmacokinetics and Biodistribution of Paclitaxel-loaded Pluronic P105/L101 Mixed Polymeric Micelles, Pharmaceutical Society of Japan, 128(6), 2008

10 Bachar et al., Development and characterization of a novel drug nanocarrier for oral delivery, based on self-assembled b-casein micelles, Journal of Controlled Release, Volume 160, Issue 2, 10 June 2012

11 Jiang et al., Poly(aspartic acid) derivatives as polymeric micelle drug delivery systems J Appl Polym Sci 101: 2871?2878, 2006

12 Jin et al., PSMA Ligand Conjugated PCL-PEG Polymeric Micelles Targeted to Prostate Cancer Cells, PLoS ONE 9(11): e112200.doi:10.1371/journal.pone.0112200

13 Zidan et al., Near-Infrared Investigations of Novel Anti-HIV Tenofovir Liposomes, The AAPS Journal, Vol. 12, No. 2, June 2010

14 Wong et al., A New Polymer-Lipid Hybrid Nanopart14 Wong et al., A New Polymer-Lipid Hybrid Nanoparticle System Increases Cytotoxicity of Doxorubicin Against Multidrug-Resistant Human Breast Cancer Cells, Pharmaceutical Research, Vol. 23, No. 7, July 2006

15 Zhang et al., The cargo of CRPPR-conjugated liposomes crosses the intact murine cardiac endotheli[1]um, J Control Release, 2012 October 10; 163(1)

16 Guan et al., Enhanced oral bioavailability of cyclosporine A by liposomes containing a bile salt, International Journal ofNanomedicine 2011:6

17 Ando et al., Reactivity of IgM antibodies elicited by PEGylated liposomes or PEGylated lipoplexes against auto and foreign antigens, Journal of Controlled Release, Volume 270, 28 January 2018

18 Johnston et al., Characterization of the drug retention and pharmacokinetic properties of liposomal nanoparticles containing dihydrosphingomyelin, Biochimica et Biophysica Acta 1768 (2007)

19 Cipolla et al., Modifying the Release Properties of Liposomes Toward Personalized Medicine, Journal of Pharmaceutical Sciences 103:1851?1862, 2014

20 El-Ridy et al., Liposomal Encapsulation of Amikacin Sulphate for Optimizing Its Effiffifficacy and Safety, BJPR, 5(2): 98-116, 2015

21 Entegris Application Note Size Reduction by a Microflfluidizer,

22 Entegris Application Note USP 729 Testing

23 Entegris Application Note Nanoparticles for Drug Delivery

24 Wong et al., A New Polymer-Lipid Hybrid Nanoparticle System Increases Cytotoxicity of Doxorubicin Against Multidrug-Resistant Human Breast Cancer Cells, Pharmaceutical Research, Vol. 23, No. 7, July 2006

25 Martins et al., Brain delivery of camptothecin by means of solid lipid nanoparticles: Formulation design, in vitro and in vivo studies,International Journal of Pharmaceutics 439 (2012) 49? 62

26 Podaralla et al., Inflfluence of Formulation Factors on the Preparation of Zein Nanoparticles, AAPS PharmSciTech, Vol. 13, No. 3, September 2012

27 Chertok et al., Iron oxide nanoparticles as a drug delivery vehicle for MRI monitored magnetic targeting of brain tumors, Biomaterials, Volume 29,

28 Songa et al., Formulation and characterization of biodegradable nanoparticles for intravascular local drug delivery, Journal of Controlled Release, Volume 43, Issues 2?3, 18 January 1997

29 Jain et al., Magnetic nanoparticles with dual functional properties: Drug delivery and magnetic resonance imaging, Biomaterials, Volume 29, Issue 29, October 2008

30 Guo et al., Aptamer-functionalized PEG?PLGA na-noparticles for enhanced anti-glioma drug delivery, BiomaterialsVolume 32, Issue 31, November 2011

31 Nguone et al., Accumulating nanoparticles by EPR: A route of no return, Journal of Controlled Release Volume 238, 28 September 2016Menzel et al., In vivo evaluation of an oral self-emulsifying drug deliv-ery system (SEDDS) for exenatide, Journal of Controlled Release, Volume 277, 10 May 2018

32 Dorati et al., Gentamicin Sulfate PEG-PLGA/PLGA-H Nanoparticles: Screening Design and Antimicrobial Effffect Evaluation toward Clinic Bacterial Isolates, Nanomaterials 2018, 8, 37

33 Xu et al., The performance of docetaxel-loaded solid lipid nanoparticles targeted to hepatocellular carcinoma, Biomaterials 30 (2009) 226?232

34 Piao et al., Human serum albumin-coated lipid nano-particles for delivery of siRNA to breast cancer,Na-nomedicine: Nanotechnol ogy, Biology, and Medicine 9 (2013)

35 Andersen et al., Chitosan-Based Nanomedicine to Fight Genital Candida Infections: Chitosomes, Mar. Drugs 2017, 15, 64

36 Kou et al., Preparation and characterization of the Adriamycinloaded amphiphilic chitosan nanoparti-cles and their application in the treatment of liver cancer, Oncology Letters 17: 7833-7841, 2017

37 Kuang et al., Dual Functional Peptide-Driven Nano-particles for Highly Effiffifficient Glioma-Targeting and Drug Codelivery, Molecular Pharmaceutics, April, 2016

38 Cooper et al., Formulation and in vitro evaluation of niacin-loaded nanoparticles to reduce prostaglandin mediated vasodilatory flflushing, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2015; 19: 3977-3988 39 Martins et al., Physiochemical properties 

 

滬公網安備 31011202021364號

国产一区二区不卡在线_精品推荐蜜桃传媒_日本一区二区三区免费看_美国一级片在线免费观看视频
国产亚洲欧美日韩在线一区| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久香蕉国产线看观看av| 亚洲午夜一区二区| 99re亚洲国产精品| 亚洲精品欧美一区二区三区| 久久精品麻豆| 久久精品二区三区| 欧美诱惑福利视频| 欧美一区二区视频在线观看2020 | 午夜一区在线| 亚洲一区在线视频| 亚洲欧美日韩国产| 欧美一区二区三区播放老司机| 亚洲免费一在线| 亚欧成人精品| 久久久999精品视频| 久久蜜桃精品| 免费观看欧美在线视频的网站| 美女成人午夜| 欧美激情一二三区| 欧美日韩在线播放一区二区| 欧美三日本三级三级在线播放| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费 | 久久综合色婷婷| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 猫咪成人在线观看| 欧美日韩精品一区视频| 久久福利视频导航| 欧美中文字幕在线播放| 亚洲国产91| 亚洲每日更新| 亚洲尤物在线| 欧美自拍偷拍午夜视频| 久久精品在线播放| 欧美成人69av| 欧美日韩免费一区| 国产精品欧美在线| 韩国一区电影| 亚洲老司机av| 午夜精品成人在线| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 夜夜夜精品看看| 午夜精品免费在线| 久久综合国产精品台湾中文娱乐网| 欧美高清在线精品一区| 国产精品成人va在线观看| 国产三区精品| 亚洲激情av| 亚洲私拍自拍| 亚洲电影在线| 亚洲视频日本| 久久精品国产精品亚洲综合| 美女免费视频一区| 国产精品福利网| 在线观看国产日韩| 亚洲素人一区二区| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 亚洲天堂成人| 久久久视频精品| 欧美性jizz18性欧美| 精品不卡视频| 亚洲午夜一区二区三区| 亚洲韩日在线| 午夜精品视频一区| 欧美成在线观看| 国产精品一区视频| 亚洲福利一区| 校园春色国产精品| 中文欧美在线视频| 麻豆成人91精品二区三区| 国产精品国色综合久久| 亚洲成色www8888| 亚洲欧美视频一区二区三区| 亚洲精选在线观看| 久久久久久久一区二区| 欧美天天在线| 黄色在线成人| 亚洲男人的天堂在线| 一本色道久久加勒比88综合| 激情综合色综合久久| 亚洲自拍偷拍视频| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频 | 国产欧美一区二区三区久久人妖 | 亚洲国产mv| 亚洲午夜在线观看视频在线| 麻豆精品国产91久久久久久| 国产精品青草久久久久福利99| 亚洲国产一区二区三区在线播 | 日韩视频在线免费观看| 久久久夜精品| 国产精品青草综合久久久久99 | 亚洲视频免费| 亚洲国产精品va| 久久精品视频网| 国产伦精品一区二区三区视频黑人| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 欧美一区二区三区成人| 国产精品护士白丝一区av| 亚洲看片一区| 99在线精品视频在线观看| 男女激情久久| 激情校园亚洲| 久久精品盗摄| 久久久午夜电影| 国产一区欧美日韩| 午夜亚洲视频| 亚洲欧美国产视频| 国产精品99免视看9| 亚洲精美视频| 99亚洲视频| 欧美日韩色一区| 91久久久在线| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀 | 亚洲欧美日本精品| 午夜欧美电影在线观看| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 亚洲另类视频| 中国成人黄色视屏| 欧美日韩在线播放| 夜夜嗨av一区二区三区四区 | 一区二区三区视频免费在线观看| 日韩天堂av| 欧美理论电影在线播放| 亚洲片国产一区一级在线观看| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 美国三级日本三级久久99| 在线观看日韩欧美| 亚洲国产综合91精品麻豆| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 在线精品视频一区二区三四| 午夜电影亚洲| 欧美在线观看一区二区| 国产精品久久久久影院亚瑟| 制服丝袜亚洲播放| 午夜精品亚洲| 亚洲免费人成在线视频观看| 国产精品jvid在线观看蜜臀| 亚洲黄色尤物视频| 中文精品99久久国产香蕉| 国产精品久线观看视频| 亚洲自拍啪啪| 久久久久国产一区二区三区| 亚洲成人直播| 亚洲香蕉在线观看| 国产日韩一区二区三区在线播放| 久久国产主播| 欧美电影在线| 亚洲伦理精品| 欧美在线欧美在线| 永久91嫩草亚洲精品人人| 99国产精品国产精品久久| 国产精品毛片va一区二区三区 | 久久精品一区二区三区四区 | 亚洲欧美国产高清| 国产亚洲观看| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4 | 亚洲午夜国产一区99re久久 | 91久久精品一区二区三区| 这里只有精品电影| 国产日韩欧美电影在线观看| 亚洲精品1234| 国产精品久久久久久久一区探花| 欧美一区二区国产| 欧美高清在线观看| 亚洲自拍高清| 欧美高清视频一区| 亚洲欧美日本日韩| 欧美大片在线看| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 久久婷婷影院| 一本色道久久综合一区| 久久久中精品2020中文| 亚洲精品视频在线播放| 欧美影院成年免费版| 亚洲国产成人在线播放| 香蕉久久夜色精品| 亚洲精品乱码久久久久| 久久成人精品无人区| 91久久久亚洲精品| 欧美中文字幕在线视频| 91久久精品国产| 久久成人人人人精品欧| 亚洲精品在线免费观看视频| 久久国产精品久久国产精品| 亚洲精品免费在线| 久久精品在线免费观看| 一本色道久久88亚洲综合88| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 一区二区三区.www| 欧美成人嫩草网站| 午夜精品一区二区三区在线视| 久久男人资源视频| 亚洲社区在线观看| 欧美二区不卡| 欧美中文字幕第一页| 国产精品进线69影院| 91久久中文|