微流体方法用于增强的佩奥尼佛林通过皮肤传递:对不同芯片和混合动力学的比较研究
Qifei Gu1,2, Wuqing Xiao1, Yingyin Zhu1
1School of Chinese Materia Medica, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing, 102488, China.
AAPS PharmSciTech
|January 17, 2025
概括
用微流体制备装载着佩奥尼佛洛林的大型单层囊泡 (LUVs). 这些paeoniflorin LUVs显示了增强的通过皮肤吸收,克服了该药物的皮肤透性较低.
科学领域:
- 制药科学 制药科学
- 生物材料工程 生物材料工程
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 作为一种天然化合物,Paeoniflorin具有广泛的生物活性,但由于其水友性质,其通过皮肤吸收不佳.
- 像佩奥尼弗洛林这样的水友性药物的低透皮率限制了它们的临床疗效.
- 大单状囊泡 (LUVs) 作为生物相容的载体提供了一个有前途的解决方案,以增强药物输送.
研究的目的:
- 使用微流体制备充满的LUV.
- 研究微流体芯片结构对LUV特性和制备效率的影响.
- 为了评估通过LUVs传递的帕欧尼弗洛林的增强的皮肤间吸收.
主要方法:
- 用4种不同的芯片设计,采用微流体技术,制备装有化的W/O/W结构的LUV.
- 通过实验和数值模拟方法分析流体混合机制及其与通道结构 (直线与曲线) 的相关性.
- 在实验室中使用雄性小鼠腹部皮肤对通过皮肤的透性进行评估,并比较了paeoniflorin水溶液,含药LUV和空白脂质体-药物混合物.
主要成果:
- 微流体通道结构显著影响了流量,混合效率和随后的LUV大小.
- 与预期相反,由于流量较低和混合时间较长,曲线通道的性能并没有超过直线通道.
- 通过皮肤实验证实,LUVs显著减少了通过皮肤的时间,并增加了总体吸收的佩奥尼弗洛林量,验证了通过皮肤提高的效率.
结论:
- 微流体使得能够成功制备具有优越的透皮性质的佩奥尼弗洛林载荷LUV.
- 了解微流体通道内的流体动力学对于优化LUV制备和药物输送至关重要.
- 开发的佩奥尼佛LUVs代表了一种有效的策略,用于增强水友性药物的通过皮肤递送.


