纳米缓控释制剂ppt课件.pptx
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1、药物缓控释纳米材料与技术,化工学院制药工程郭雪娇2013207345,目录,缓控释制剂纳米材料与技术纳米药物缓控释系统展望,缓控释制剂,缓释、控释制剂是以药物的疗效仅与体内药物浓度有关而与给药时间无关这一概念为基础发展的第三代剂型。,缓控释制剂概况,缓控释制剂具有给药次数少,用药方便,药物安全性、有效性高,对胃肠道不良反应小等优点,这类新型给药系统目前正处在不断发展和完善之中,具有广阔的市场潜力和发展前景。,一、缓控释制剂概况,国内外缓控释制剂概况:国外上市的该类制剂品种达200余种,500多个规格。国内缓释、控释制剂不断增加。1990年版中国药典:茶碱和硫氮卓酮。1995年版中国药典:氨茶碱
2、、茶碱、硫氮卓酮、布洛芬、碳酸锂、硫酸亚铁等。2000年版中国药典:增加硫酸庆大霉素、氯化钾、盐酸维拉帕米、硫酸吗啡和盐酸吗啡等。 2010年版中国药典:已经增加至近100种品种、规格,中国药典,欧洲药典,美国药典,日本药典,二、各国药典对缓控释制剂的分类,缓释制剂,系指在规定释放介质中,按要求缓慢地非恒速释放药物,与其相应的普通制剂比较,给药频率至少减少一半,或给药频率比普通制剂有所减少,且能显著增加患者的顺应性或疗效的制剂。,控释制剂,中国药典2010版相关指导原则,系指在规定释放介质中,按要求缓慢地恒速或接近恒速释放药物,与其相应的普通制剂比较,给药频率至少减少一半,或给药频率比普通制剂
3、有所减少且能显著增加患者的顺应性或疗效的制剂。,1.减少服药次数 2. 保持血药浓度平稳3. 减少用药的总剂量,三、缓控释制剂特点,四、缓控释制剂发展,目录,缓控释制剂纳米材料与技术纳米药物缓控释系统展望,纳米材料与技术,纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1-100nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10100个原子紧密排列在一起的尺度。,纳米技术是指在小于100nm的量度范围内对物质和结构进行制造的技术。,纳米材料与技术,纳米材料,一、纳米效应,二、纳米材料的特点,基于以上结构上的特殊性,使纳米材料具有一些独特的效应,包括小尺寸效应和表面或界面效应等,因而在性
4、能上与具有相同组成的传统概念上的微米材料有非常显著的差异,表现出许多优异性能。,三、纳米材料的分类,四、纳米粒作为药物载体,纳米粒作为新型药物载体-使其在药物输送方面具有许优越性:可缓释药物,延长药物作用时间,可以达到靶向输送的目的,从而显著的提高疗效,降低毒副作用,提高药物的稳定性,有利于存储。同时也可建立一些新的给药途径,例如:体内局部给药、粘膜吸收给药、多肽药物的口服给药,纳米粒作为药物载体的优势,目录,缓控释制剂纳米材料与技术纳米药物缓控释系统展望,纳米药物缓控释系统,纳米药物缓控释系统,纳米控释系统包括纳米粒子( Nano particales)和纳米胶囊( Nanocapsules
5、) , 它们是直径在10500nm 之间的固状胶态粒子, 活性组分( 药物、生物活性材料等) 通过溶解、包裹作用位于粒子内部, 或者通过吸附、附着作用位于粒子表面。目前纳米控释系统主要应用于药物载体和基因载体,它能穿过组织间隙并被细胞吸收,可通过人体最小的毛细血管,还可通过血脑屏障。,生物细胞:人体红细胞,具有可变化的形态、大小,常用纳米控释系统的制备方法,不同单体通过聚合反应制备纳米控释系统的乳液聚合和界面聚合技术超声乳化-溶剂挥发法制备,纳米控释系中药物释放机理,药物通过囊壁沥滤、渗透和扩散出来; 或基质本身的溶蚀而使其中的药物释放出来。,纳米药物缓控释系统的优越性,缓释药物,从而延长药物
6、作用时间,达到靶向输送药物的目的,减少给药剂量,降低药物的毒副作用,提高药物稳定性,便于储存,保护药物,防止药物被酶的降解,帮助核昔酸转染细胞,并起定位作用,纳米缓控释系统运载蛋白、多肽类药物,蛋白、多肽类药物的固有缺点,纳米换控释系统可以较好地克服这些缺点,并且使得多肽及蛋白类药物的口服有效。,纳米缓控释系统运载蛋白、多肽类药物,增加蛋白药物口服吸收的纳米粒子可能吸收机制,Gautier 等人制备的载有生长激素释放因子( GRF) 的可生物降解的聚氰基丙烯酸异己酯纳米粒子, 动物皮下后证明缓慢释放GRF, GRF 稳定血浆水平能够维持近24小时, 而游离的GRF 注射后2 分钟血浆水平达高峰
7、, 100 分钟已不再检测到, 显示纳米粒子所载GRF 的生物利用度明显提高。,e.g.,Jason C.Stanwick等人将NT-3包裹于PLGA纳米粒子中,再将纳米粒子分散于可用于注射的透明质酸、甲基纤维素水凝胶(HAMC)中,制备出一种载纳米粒复合水凝胶。实验结果表明,此纳米粒复合水凝胶对药物具有缓释效果,如图:,e.g.,e.g.,缓释结果,制备过程,纳米缓控释系统运载核苷酸,运用纳米换控释系统运载核苷酸具有以下优势,Chavany 等研究了聚氰基丙烯酸烷基酯纳米粒子吸附寡核苷酸的影响因素, 证明无论在缓冲液还是细胞培养基中, 结合在纳米粒子上的寡核苷酸都具有对抗核酸酶的作用, 防止
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