原子生物的最新进展:作为持续释放载体的天然纳米孔状材料
Hayeon Lim1, Yoseph Seo1, Daeryul Kwon2
1Department of Chemical Engineering, Kwangwoon University, 20 Kwangwoon-ro, Nowon-gu, Seoul 01897, Republic of Korea.
Pharmaceutics
|October 28, 2023
概括
来自藻的生物是一种天然的替代品,可以替代合成半孔的药物递送系统 (MS-DDS). 这种可持续的方法克服了与传统MS-DDS相关的毒性和排泄问题,从而实现了有效的药物输送.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 药理学 药理学是指药理学的学科.
背景情况:
- 药物输送系统 (DDS) 对于有针对性的治疗输送至关重要,最大限度地减少副作用.
- 传统的药物开发侧重于药物的疗效,但DDS对于最佳配方和生物可用性至关重要.
- 持续药物释放优先于突发释放,以提高DDS的效率和可预测性.
研究的目的:
- 审查生物的制造方法和应用,作为一种天然的半孔DDS (MS-DDS).
- 突出生物作为合成MS-DDS的可持续替代品,解决毒性和不良排泄等局限性.
- 探索藻衍生的优势,用于药物输送应用.
主要方法:
- 对生物和合成MS-DDS的文献综述.
- 对天然和合成二氧化载体的制造工艺的分析.
- 对药物释放概况和生物相容性研究的评估.
主要成果:
- 合成MS-DDS面临的挑战包括毒性,积累和由于酸性制造而导致的不良排泄.
- 来自藻的生物二氧化是一种可行的替代品,具有更容易的培养和简单的二氧化提取.
- 对于难以溶解的药物而言,二氧化所产生的具有持续释放,适当的多孔性和良好的溶解性.
结论:
- 生物是最佳的DDS平台,因为它的天然起源和有利的特性.
- 简单的藻培养和分离使生物成为一个具有成本效益和环保的选择.
- 生物二氧化对各种疾病模型具有显著的潜力,与合成对应物相比,提供了更好的药物输送.


