研发喷雾干燥的菌体,脂质体和固体脂质纳米颗粒,以提高稳定性
Shradha Dattani1, Xiaoling Li1, Charina Lampa2
1Department of Pharmaceutics and Medicinal Chemistry, University of the Pacific, Stockton, CA 95211, USA.
Pharmaceutics
|January 25, 2025
概括
喷雾干燥将不稳定的基于脂质的纳米载体如菌体,脂质体和固体脂质纳米颗粒转化为稳定,可重新分散的粉末. 这种方法提高了药物输送车辆的长期稳定性和药物保留.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 制药科学 制药科学
背景情况:
- 基于脂质的纳米载体 (菌体,脂质体,固体脂质纳米颗粒) 显示出药物输送的前景,但其水性稳定性较差.
- 处理后的干燥方法对于实现这些纳米载体的长期稳定性至关重要.
- 喷雾干燥提供了一种潜在的技术,可以从基于脂质的纳米载体中产生稳定,可重新分散的粉末.
研究的目的:
- 为了比较喷雾干燥与三糖或三糖/L-氨酸的有效性,以生产稳定,可重新分散的粒,脂质体和固体脂质纳米颗粒粉末.
- 评估喷雾干燥脂质基纳米载体的物理化学特性和短期稳定性.
- 研究喷雾干燥的潜力,以提高纳米载体药物递送系统的长期稳定性.
主要方法:
- 带有帕克利塔塞尔的菌体,脂质体和固体脂质纳米颗粒 (SLN) 的水性分散被喷雾干燥,使用特雷或特雷/L-氨酸组合.
- 物理化学表征包括扫描电子显微镜 (SEM),卡尔·菲舍尔定位,微分扫描热量计 (DSC) 和动态光散射 (DLS).
- 通过监测颗粒大小,多分散性指数 (PDI) 和在室温和4°C下7天内保留帕克利塔塞尔来评估短期稳定性.
主要成果:
- 成功地将纳米载体转化为分散的喷雾干燥粉末,产量高 (71.583.5%),含水量低 (<2%).
- 使用辅助剂喷雾干燥导致高过渡温度 (95.1100.8 °C),表明粉末的稳定性.
- 基于辅助剂的使用,SEM揭示了不同的粒子形态;在4°C下,复制的纳米载体保持了大小和药物含量7天.
结论:
- 喷雾干燥是一种可行的技术,用于生产基于脂质的纳米载体的稳定,可重新分散的粉末.
- 辅助剂的选择 (三糖或三糖/L-素) 影响喷雾干燥粉末的形态.
- 喷雾干燥的基于脂质的纳米载体显示出增强长期药物输送系统稳定性的巨大潜力.


