在药物加载的3D聚合物矩阵中现场形成纳米粒子
Felipe Q Pires1, Idejan P Gross1, Livia L Sa-Barreto2
1University of Brasilia, School of Health Sciences, Laboratory of Food, Drugs and Cosmetics (LTMAC), 70.910-900, Brasília, DF, Brazil.
概括
3D打印药物可以在溶解过程中形成纳米粒子,影响药物吸收. 这项研究研究了不同聚合物的纳米粒子形成,揭示了需要监测的药物生物可用性的过程依赖性影响.
科学领域:
- 制药技术 制药技术 制药技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 基于聚合物的固体药物越来越常见,3D打印即将扩大其使用范围.
- 在溶解过程中,这些药物的纳米颗粒在现场形成会影响口服药物的生物可用性.
- 这种现象在很大程度上被忽视了,尽管它具有重大影响.
研究的目的:
- 为了研究3D打印平板电脑溶解过程中的in-situ纳米粒子形成.
- 评估不同聚合物 (HPMCAS,PVA,EUD RL) 和增塑剂对纳米粒子特性的影响.
- 了解3D打印工艺对药物溶解和生物可用性的影响.
主要方法:
- 使用基甲基纤维素酸糖酸盐 (HPMCAS),聚乙烯醇 (PVA) 和Eudragit RL PO® (EUD RL) 与纳灵 (NAR) 制造3D打印片.
- 使用热,光谱,机械和色谱测试,研究组件相互作用,溶解行为和粒子特征.
- 对纳米粒子大小,形状,稳定性和药物封装效率的分析.
主要成果:
- 所有测试的聚合物系统都在24小时内形成了稳定的球形纳米粒子,封装了超过25%的宁素 (NAR).
- 纳米粒子形成和封装效率受到聚合物-药物,药物-可塑剂和聚合物-可塑剂相互作用的影响.
- 热挤出和FDM3D打印显著影响了溶解效率和纳米粒子形成动力学,特别是HPMCAS和EUD RL.
结论:
- 3D打印过程在药物溶解过程中极大地影响了in-situ纳米颗粒的形成.
- 这些纳米粒子可以直接影响以聚合物为基础的系统中配制的药物的口服生物可用性.
- 监测纳米粒子形成对于优化药物输送和预测治疗结果至关重要.
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