基于物理和化学双重交联的口服长效胰岛素水凝微粒的构造和功能评估
ShengQin Chen1, QingYa Miao1, Yang Liu1
1Guangdong Provincial Key Laboratory of Marine Biotechnology, Department of Biology, College of Science, Shantou University, Shantou, Guangdong 515063, PR China.
International journal of biological macromolecules
|September 20, 2023
概括
研究人员开发了用于口服胰岛素的多糖水凝微粒,显著提高了糖尿病治疗的方便性和有效性. 这种新的系统提供持续释放和增强的生物可用性,减少高血糖症的并发症.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 制药科学 制药科学
- 内分泌学 在内分泌学.
背景情况:
- 糖尿病需要经常注射胰岛素,这会影响患者的服药和生活质量.
- 目前的胰岛素输送方法,主要是注射,在方便性和坚持性方面存在挑战.
- 开发有效的口服胰岛素输送系统仍然是制药研究中的一个重大挑战.
研究的目的:
- 创建一个方便和有效的口服胰岛素输送系统使用水凝微粒.
- 通过减少频繁胰岛素治疗的需要,提高患者的遵守性.
- 改善2型糖尿病管理的治疗结果.
主要方法:
- 水凝微粒通过物理和化学交叉连接使用多糖化合物进行合成.
- 评估了胰岛素加载效率,释放动力学和跨膜传输.
- 在体内研究是在2型糖尿病小鼠模型上进行的,以评估低血糖影响和生物可用性.
主要成果:
- 水凝微粒显示高胰岛素负载 (70%) 和释放效率 (98%) 与持续释放 (>20小时).
- 使用肠道上皮细胞模型证实了有效的跨膜传输.
- 在体内研究表明持续的低血糖效应 (6-26小时) 和相对胰岛素生物利用率为30.14±2.62%.
结论:
- 开发的水凝微粒代表了口服胰岛素输送载体的重大进步.
- 这种系统有效地改善了胰岛素抵抗,减少了器官损伤,并减轻了与高血糖症相关的并发症.
- 聚糖水凝微粒为糖尿病治疗中口服药物输送提供了一个有希望的,具有成本效益的策略.
更多相关视频
09:31Sustained Administration of β-cell Mitogens to Intact Mouse Islets Ex Vivo Using Biodegradable Poly(lactic-co-glycolic acid) Microspheres
Published on: November 5, 2016
7.3K
09:39Injectable Supramolecular Polymer-Nanoparticle Hydrogels for Cell and Drug Delivery Applications
Published on: February 7, 2021
7.9K
