揭示了氧气对半透性聚合物酶释放动态的影响
Matteo Tollemeto1, Pascal L W Welzen2, Lasse H E Thamdrup1
1The Danish National Research Foundation and Villum Foundation's Center IDUN Department of Health Technology, Technical University of Denmark, Kgs. Lyngby, Denmark.
新的可生物降解聚合体通过氧气生产增强疏水性药物释放. 这种酶方法调节药物递送动力学,改善控制药物递送系统的治疗疗效和患者结果.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 半透的聚合体促进了通过膜的受控分子通道.
- 聚合体可以被设计为固有的或选择性的透性.
- 可生物降解的聚合体为先进的药物输送应用提供了潜力.
研究的目的:
- 研究可生物降解聚合体内产生氧的酶反应的使用,以调节药物释放.
- 探索酶氧生成对聚合体膜特性和药物释放动力学的影响.
- 评估从这些改性聚合体中释放的疏水性和疏水性药物的差异性.
主要方法:
- 可生物降解的多聚乙烯甘醇-多聚乙烯-梯度-三甲烯碳酸盐 (PEG-p-CL-g-TMC) 聚合物的合成.
- 在聚合体体内纳入产生氧的酶反应.
- 测量疏水性和疏水性药物释放特征的量化.
- 由于酶活性而导致的聚合体膜疏水性变化的分析.
主要成果:
- 开发的聚合体体表现出增强的疏水药物的释放.
- 水友性药物被有效地保留在聚合物体内.
- 酶氧生成增加了聚合体膜的疏水性,改变了药物释放动力学.
- 该研究通过内部酶反应成功调节药物释放特征.
结论:
- 使用酶氧生产的可生物降解聚合体提供了一个可调节的平台,用于控制药物输送.
- 通过内部酶反应调节膜水性是控制药物释放率的可行策略.
- 了解药物释放动力学对于优化药物输送系统中的治疗疗效和患者结果至关重要.
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