Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Drug Delivery: Overview01:16

Drug Delivery: Overview

422
The selection of a drug's delivery route depends upon its physicochemical properties, including lipid or water solubility and ionization, as well as the therapeutic requirement, such as immediate or sustained effect. These routes can be divided into three primary categories: enteral, parenteral, and topical.
Enteral delivery involves administering drugs directly through swallowing, sublingual placement, or buccal application. Orally administered drugs predominantly navigate the...
422
Drug Delivery: Miscellaneous Routes01:22

Drug Delivery: Miscellaneous Routes

467
Drug delivery methods like oral inhalation, nasal sprays, transdermal patches, eye drops, intravitreal injection,  and rectal administration provide localized effects with reduced toxicity.
Oral inhalation and nasal sprays swiftly transfer drugs across the respiratory epithelium's mucosal layer. Inhaled glucocorticoids and bronchodilators directly target lung conditions such as asthma, while fluticasone nasal spray mitigates allergic rhinitis.
Transdermal patches transport drugs...
467
Drug Delivery: Parenteral Route01:29

Drug Delivery: Parenteral Route

827
The parenteral route is a critical method of drug administration. It delivers compounds directly into the systemic circulation and bypasses the gastrointestinal tract. This approach is particularly advantageous for drugs that exhibit poor absorption or instability when administered orally.
There are three primary parenteral routes: intravenous (IV), intramuscular (IM), and subcutaneous (SC). The IV route introduces the drug directly into the bloodstream, ensuring immediate action. The IM route...
827

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Wrapping of Nano- and Microgels by Lipid-Bilayer Membranes.

ACS macro letters·2025
Same author

The 2025 motile active matter roadmap.

Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal·2025
Same author

Capillary-driven self-assembly of soft ellipsoidal microgels at the air-water interface.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America·2024
Same author

Wrapping anisotropic microgel particles in lipid membranes: Effects of particle shape and membrane rigidity.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America·2023
Same author

Membrane-Mediated Interactions Between Nonspherical Elastic Particles.

ACS nano·2023
Same author

Active particles induce large shape deformations in giant lipid vesicles.

Nature·2020

関連する実験動画

Updated: Sep 9, 2025

Injectable Supramolecular Polymer-Nanoparticle Hydrogels for Cell and Drug Delivery Applications
09:39

Injectable Supramolecular Polymer-Nanoparticle Hydrogels for Cell and Drug Delivery Applications

Published on: February 7, 2021

8.1K

ポリマーおよびポリマー機能化された薬物投与ベクトル:分子構造と弾性から細胞吸収まで

Thorsten Auth1

  • 1Theoretical Physics of Living Matter, Institute for Advanced Simulation, Forschungszentrum Jülich, 52425 Jülich, Germany.

Polymers
|August 28, 2025
PubMed
まとめ

このレビューでは,薬剤投与のためのポリマー粒子を調査し,その構造,弾性特性,細胞との相互作用に焦点を当てています. これらの要因を理解することは 薬物投与システムを最適化するための鍵です

科学分野:

  • 材料科学
  • 生物医学工学
  • ポリマー化学

背景:

  • ポリマーは高度な材料に 調整可能な性質を備えています
  • 薬の投与システムは 粒子の振る舞いを 精密に制御する必要があります
  • 細胞の相互作用を理解することは 効果的な薬物投与に不可欠です

研究 の 目的:

  • 薬物の配送ベクトルとしてのポリマーとポリマー装飾粒子を検討する.
  • これらのベクトルの構造,弾性特性,細胞相互作用について議論します.
  • 薬物の投与に対するポリマー装飾のインビボ効果を検証する.

主な方法:

  • ポリマー薬剤投与システムの文献レビュー
  • 粒子構造と弾性特性の分析
  • 細胞の吸収と in vivo の行動についての議論

主要な成果:

  • 様々なポリマー構造 (線形,スター,ミセル,ナノ粒子,ポリマーソーム,リポソーム,マイクロジェル,コンデンサート) が薬物投与に適しています.
  • 物理化学的な相互作用がベクトル細胞のダイナミクスを支配する.
  • ポリマー装飾は,細胞成分との相互作用を含む,in vivoの性能に影響する.
キーワード:
バイオ分子凝縮物細胞の吸収循環時間薬物の配達毛のあるナノ粒子線形チェーンマイクロゲルナノゲルパッシブエンドサイトーシスポリマーで埋め込まれたナノ粒子スターポリマー隠れたリポソームトランスロケーション

さらに関連する動画

Evaluation of Polymeric Gene Delivery Nanoparticles by Nanoparticle Tracking Analysis and High-throughput Flow Cytometry
08:51

Evaluation of Polymeric Gene Delivery Nanoparticles by Nanoparticle Tracking Analysis and High-throughput Flow Cytometry

Published on: March 1, 2013

16.2K
Assembly and Characterization of Polyelectrolyte Complex Micelles
08:44

Assembly and Characterization of Polyelectrolyte Complex Micelles

Published on: March 2, 2020

10.9K

関連する実験動画

Last Updated: Sep 9, 2025

Injectable Supramolecular Polymer-Nanoparticle Hydrogels for Cell and Drug Delivery Applications
09:39

Injectable Supramolecular Polymer-Nanoparticle Hydrogels for Cell and Drug Delivery Applications

Published on: February 7, 2021

8.1K
Evaluation of Polymeric Gene Delivery Nanoparticles by Nanoparticle Tracking Analysis and High-throughput Flow Cytometry
08:51

Evaluation of Polymeric Gene Delivery Nanoparticles by Nanoparticle Tracking Analysis and High-throughput Flow Cytometry

Published on: March 1, 2013

16.2K
Assembly and Characterization of Polyelectrolyte Complex Micelles
08:44

Assembly and Characterization of Polyelectrolyte Complex Micelles

Published on: March 2, 2020

10.9K

結論:

  • ポリマー粒子は薬物の投与のための多用途のプラットフォームを提示します.
  • 構造,弾性,生物学的相互作用は重要な設計パラメータです.
  • 生体内のポリマー効果は,最適化された治療結果のために慎重に検討する必要があります.