聚合物 - 脂质药物纳米载体:新配方和生产技术的创新

药物治疗中的一些问题,如不稳定、膜通透性差和药物的生物利用度,可以通过结合聚合物和脂类这两种主要成分设计合适的给药系统来解决。与此同时,需要现代技术来克服生产限制(低生产率、高能耗、昂贵的安装、长过程时间),以通过工业水平。

摘要综述了聚合物和脂质复合材料作为纳米结构(杂化纳米载体2021欧洲杯竞猜软件)的应用。然后,讨论了在杂化纳米粒子生产中采用的最新技术,强调了仍然存在的限制,阻碍了工业应用。

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或者在这里继续阅读:Bochicchio,s。Lamberti,G .;Barba,A.A.聚合物 - 脂质药物纳米载体:新配方和生产技术的创新制药学2021.13., 198年。https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13020198

结论和观点

在本文中,提出了一简明概述脂质 - 聚合物杂交纳米载体的潜力。报道了文献中讨论的聚合物 - 脂质纳米结构的功能活性的改善特征的实例。简要描述了杂交纳米颗粒生产中采用的最近技术,下调仍然存在的缺点(有限的输出量,低生产率是散装技术,高能耗,昂贵的配置,长的过程时间)来制造这些缺点从实验室到市场的智能粒子可持续,容易,快捷。
杂交纳米颗粒主题的目前的情景揭示了这些概念化载体的强大潜力 - 它们的用途可以从癌症治疗中的癌症治疗,并培养化学目的和诊断应用。2021欧洲杯竞猜软件
从制定的角度来看,研究通过体内实验更广泛地进行仔细选择的生物相容性聚合物 - 脂质组合(约有100条在过去十年来的这个主题上发表的文章:科学网,核心收藏2000-2021查询搜索:“生物相容性聚合物 - 脂质和体内”,最后一次访问1921年1月19日)。
从一般的生产角度来看,LPHN的生产中的具体血压与其稳定性和操纵相关联。液体悬浮液是杂交纳米粒子制剂的最漫反射形式;否则可以实现固态,但通常在进一步制备步骤之后实现固态,例如冻干。液体悬浮状态通常可以构成稳定性和操纵问题的限制(不期望的聚集和微生物污染效应,低温或非常低的储存,通过氧化现象等的成分效果丧失等)。为此目的,如浓度(通过溶剂蒸发单元操作),液固分离(通过机械操作),干燥(冷冻干燥,喷雾干燥 - 后者也是主要制备方法,如此工作)目前正在调查中。当然,这些后处理的特征也必须落入需要可持续的(技术和资源方面)制药行业现代化的过程。欧洲杯有奖竞猜
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