甲福明化装载粘膜粘合微球和纳米颗粒用于抗高血糖和抗癌效应,使用实验式实验设计
Amina Alam Kotha1, Shihab Uddin Ahmad2,3, Irin Dewan2
1Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Dhaka, Dhaka, 1000, Bangladesh.
Drug design, development and therapy
|December 12, 2023
概括
新的甲胺化 (HCl) 微球和纳米颗粒提高了生物可用性并减少了副作用. 这些配方在管理高血糖状况方面显示出显著的潜力,并可能具有抗癌性质.
科学领域:
- 制药技术 制药技术 制药技术
- 药物输送系统 药物输送系统
- 纳米医学是一种纳米医学.
背景情况:
- 开发了甲胺化 (HCl) 微球和纳米颗粒,以提高药物的生物可用性并最大限度地减少副作用.
- 配方使用不同的比例的甲胺HCl和EudragitRSPO通过溶剂蒸发和纳米沉.
研究的目的:
- 为增强药物输送制定和表征甲HCl微球和纳米颗粒.
- 评估体外和体内疗效,包括低血糖和抗癌潜力.
主要方法:
- 使用溶剂蒸发 (微球) 和纳米沉 (纳米粒子) 制备的配方.
- 描述包括颗粒大小分析 (PSD,SEM),兼容性研究 (DSC,FTIR) 和药物释放概况.
- 评估了体内低血糖和体内抗癌活性.
主要成果:
- 与微球相比,纳米粒子表现出更光滑,更球形的形态.
- 药物释放主要遵循非Fickian扩散,Korsmeyer-Peppas是大多数配方的最佳适合模型.
- 选择的配方在体内显示出显著的抗高血糖活性,并在体内显示出有前途的抗癌潜力.
结论:
- 甲胺HCl微球和纳米颗粒为持续的药物输送提供了一种可行的方法.
- 开发的配方有效地管理高血糖状况,并具有作为抗癌剂的潜力.
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