基于QbD制造的生物仿真水氧化嵌入的凝纳米颗粒用于局部药物输送,用于对抗受损关节炎关节架构的局部药物输送
Qurat Ul Ain1, Mahira Zeeshan1,2, Danish Mazhar1
1Department of Pharmacy, Faculty of Biological Sciences, Quaid-i-Azam University, Islamabad, 45320, Pakistan.
Macromolecular bioscience
|October 10, 2023
概括
这项研究开发了托法西提尼布装载的纳米酸酸纳米颗粒 (Tofa-nHA-GLT NP) 治疗类风湿性关节炎 (RA). 这些纳米颗粒显示出改善的稳定性,有针对性的传递,以及生物相容性,用于炎症关节.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 类风湿病学 类风湿病学
背景情况:
- 类风湿性关节炎 (RA) 导致关节损伤和炎症,需要治疗治疗骨核和提供治疗干预.
- 现有的治疗方法往往难以有效地向治疗和管理炎症.
- 像纳米酸和凝这样的生物材料为改善RA的关节架构提供了潜力.
研究的目的:
- 使用修改的纳米沉方法制造托法西提尼布 (Tofa) 装载的纳米酸 (nHA) 嵌入的凝 (GLT) 纳米颗粒 (NP).
- 通过设计质量 (QbD) 方法和实验的Box-Behnken设计来优化NP的制定.
- 评估开发的NP的物理化学特性,稳定性,药物释放,细胞吸收和生物相容性,用于潜在的RA治疗.
主要方法:
- 通过改造的纳米沉来制造托法-nHA-GLTNP.
- 使用设计质量 (QbD) 原则和Box-Behnken设计,优化NP配方.
- 对NP进行粒子大小,多分散性,泽塔潜力和封装效率 (EE) 的表征.
- 在pH 6.5.5下评估NP稳定性,皮肤透性和药物释放动力学.
- 使用罗达胺-B载荷NP评估细胞吸收,并评估体外生物相容性.
主要成果:
- 优化Tofa-nHA-GLTNP的颗粒大小为269nm,多分散度为0.18,泽塔电位为-20.5mV,高EE为90.7%.
- 这些NP表现出增强的稳定性,改善的皮肤透性,在pH 6.5下持续释放药物 (模仿关节炎的关节状况).
- 与自由罗达胺-B相比,罗达胺-B载荷的NP在小鼠巨细胞中显示出显著更高的细胞吸收,具有良好的体外细胞生物相容性和最小的毒性.
结论:
- 基于QbD的方法成功产生了具有RA治疗理想特征的Tofa-nHA-GLTNP.
- 这些NP具有显著的潜力,可以向炎症关节的关节.
- 开发的纳米粒子通过改善药物输送和生物相容性,为治疗类风湿性关节炎提供了一个有前途的平台.


