提奥卡纳装载氨酸纳米载体的微流体制造:实验设计的开发和优化
Shiva Khorshid1, Rosita Goffi1, Giorgia Maurizii1
1Department of Biomolecular Sciences, University of Urbino Carlo Bo, Piazza del Rinascimento, 6, 61029 Urbino (PU), Italy.
International journal of pharmaceutics
|October 7, 2023
概括
氨酸纳米颗粒为真菌感染提供了一种新的解决方案,改善了药物输送和疗效. 这项研究优化了它们的生产,以获得更好的抗真菌治疗.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 制药科学 制药科学
背景情况:
- 皮肤,指甲和头发的真菌感染在全球普遍存在.
- 目前的治疗方法面临着低透性和长时间治疗的挑战.
- 需要改进,安全和有效的抗真菌疗法.
研究的目的:
- 开发和优化氨酸纳米粒子 (KNPs) 以提高抗真菌药物输送.
- 调查制造参数对KNP特征的影响.
- 评估含有蒂奥卡纳的KNP的疗效和生物相容性.
主要方法:
- 克拉纳米颗粒使用定制的3D打印微流体芯片制造.
- 实验设计 (DoE) 被用来优化制造过程.
- 分析了纳米粒子大小,多分散度指数 (PDI) 和封装效率.
- 在实验室中评估了对Microsporum canis的生物相容性和抗真菌活性.
主要成果:
- 优化生产产生的KNP尺寸低于200nm和PDI低于0.2.
- 蒂奥可纳的封装效率达到了91±1.9%.
- 装有蒂奥可纳的KNP显示持续的药物释放和可接受的体外生物相容性.
- 与免费的tioconazole相比,观察到显著的体外抗真菌活性.
结论:
- 通过3D打印的微流体芯片,可以高效,优化地生产氨酸纳米粒子.
- 装载着tioconazole的氨酸纳米颗粒代表了治疗真菌感染的有希望的纳米配方.
- 开发的KNP提供了改善的药物输送,持续释放和增强的抗真菌功效.


