肺部給藥是將藥物制成氣霧劑或干粉顆粒的形式,以吸入氣道和肺內的方式治療疾病的一種非侵入的給藥方法。它具有
(1)避免胃腸道降解作用
(2)沒有肝的首過效應
(3)迅速吸收藥物
(4)有利于提高大分子藥物以及蛋白多肽類生物藥物的生物利用度,克服了生物藥物不能口服的缺點
(5)吸收的藥物能直接進入體循環,治療全身性疾病
(6)提高患者的順應性,避免由于某些疾病如腫瘤、糖尿病等長期用藥帶來的痛苦
(7)能夠局部作用于肺部,降低給藥劑量,減小毒副作用
肺部給藥可以使肺局部的藥量最大化,是治療肺局部疾病最有效的給藥方式,如支氣管哮喘、囊性纖維化、肺癌、慢性阻塞性肺?。?/span>chronic obstructive pulmonary diseases,COPD)等。能夠避免系統性的給藥方式如注射和口服,藥物到達全身,對正常組織造成極大的毒副作用,而且在病灶部位藥物濃度過低,所以肺部給藥已經成為治療肺局部疾病藥物傳遞的研究熱點。
肺部給藥常用的劑型有氣霧劑、霧化吸入劑和粉霧劑(圖1)。其中,粉霧劑具有高效傳遞藥物,提高藥物的穩定性如蛋白、多肽基因等生物藥物,方便攜帶使用,以及環境友好等優點,能很好的作為氣霧劑的替代制劑。
圖1 肺吸入劑型 (A)氣霧劑(B)霧化吸入劑(C)粉霧劑
大多孔微球作為一種肺部給藥新劑型,能夠通過不同的物理、化學或生物等方式對顆粒表面、內部致孔或(顆粒)自身帶孔,減小單個顆粒的密度,提高肺內分布??刂祁w粒的幾何粒徑在 10μm 以上,避免被肺巨噬細胞吞噬清除,使藥物富集在靶部位,同時顆粒的空氣動力學粒徑仍符合肺可吸入顆粒范圍(1~5μm)。因此大多孔微球非常適合作為肺吸入制劑。研究表明,將大多孔微球包裹布地奈德制備成干粉吸入劑,肺吸入治療小鼠哮喘效果顯著。
本次實驗選擇乳化/溶劑揮發法來制備大多孔微球。選擇 FDA 唯一批準合成類生物大分子聚合物 PLGA 作為載體,其具有生物可降解,體內無毒等特點。明膠作為致孔劑在微球內部制造孔道。采用EM科特Cube-II掃描電鏡 (SEM) 對制備所得微球的微觀結構進行觀察。
圖2為大多孔微球的二次電子 (SE) 形貌。在掃描電鏡下,可清楚看到微球上的多孔結構,微球粒徑約為3~15μm,孔的大小約為1~3μm。根據空氣動力學粒徑計算公式,該大多孔微球的空氣動力學粒徑滿足肺可吸入粒子范圍(1~5μm)。
圖2 大多孔微球的微觀結構
644
- 1煤氣成分與熱值監測-陜北大型能源化工企業氣體濃度與熱值監測項目
- 2無鹵低煙阻燃材料中炭黑含量檢測結果異常情況的分析
- 3GB 36246-2018中小學合成材料面層運動場地全文
- 4ASTM-D638-2003--中文版-塑料拉伸性能測定方法
- 5GBT 15065-2009 電線電纜用黑色聚乙烯塑料
- 6GB_T2951.41-2008電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法
- 7GBT 13021-2023 聚烯烴管材和管件 炭黑含量的測定 煅燒和熱解法
- 8PEG熔融相變溫度測試
- EVA型熱熔膠書刊裝訂強度檢測與質量控制研究
- 自動熱壓機的發展趨勢是怎樣的?
- 用戶論文集 ▏化學吸附 ▏銥-錸共沉積乙醇處理后SiO2載體催化劑應用在甘油氫解反應
- 為什么近期單壁碳納米角(CNH)的研究進展值得關注?
- 為什么介孔SiO2在藥物遞送領域的應用越來越多?
- FRITSCH飛馳球磨——不銹鋼介導的水中球磨條件下定量H2生成實驗研究
- 為什么MoS2在催化領域的研究進展值得關注?
- 飛納臺式掃描電鏡助力納米纖維在心血管組織再生中的研究
- 磷酸化修飾鬼臼果多糖的制備及生物活性
- DSR論文解讀:Advanced Science News 報道中科院長春應化所新型非鉑催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(納米混懸劑制備的前瞻性技術 - 蜂鳥聲共振)
- 掃描電鏡優秀論文賞析|飛納臺式掃描電鏡電極材料上的應用
- 掃描電鏡論文賞析-干旱影響楊樹葉片及次生木質部發育的分子機制
- 壓實度與密實度的區別
- 振實密度和壓實密度的關系
- 勃姆石專用氣流粉碎機分級機打散機