顺序释放的多隔间脉动药物递送系统:体外和体外评估
Seung-Dong Yoo1, Yejin An1, Gayoung Kim2
1School of Pharmacy, Sungkyunkwan University, 2066 Seobu-Ro, Jangan-Gu, Suwon, Gyeonggi, 16419, Korea.
这项研究引入了一种新的3D打印囊,用于顺序递送药物. 创新的平台精确地控制了即时释放片的释放,增强治疗方案.
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:
- 传统的药物输送系统往往难以精确控制药物释放时间.
- 基于涂层或多层系统可能是复杂的制造和展示不一致的释放配置文件.
- 连续释放多种药物对于特定的治疗结果至关重要,例如胃保护.
研究的目的:
- 开发和验证一个创新的,结构工程,脉动性口服药物递送平台.
- 为了使可编程,顺序释放药物使用3D打印的囊装置与即时释放 (IR) 药片集成.
- 通过简单的结构修改来证明精确和可重复的药物释放时间控制.
主要方法:
- 集成3D打印的多隔间囊与传统的IR平板电脑.
- 屏障墙厚度的结构修改,以调整延迟时间 (Tlag) 以延迟释放.
- 在体外溶解测试和体内药理动力学研究在使用埃索梅普拉和纳普罗森的 beagle 狗.
主要成果:
- 在实验室中,3D打印系统证明了埃索梅普拉的立即释放和纳普罗的延迟释放 (Tlag = 11.33 ± 1.37 h).
- 在体内研究表明,埃索美普拉的吸收是立即的 (Tmax = 0.67 ± 0.67 h) 和纳普罗森的吸收是延迟的 (Tmax = 9.83 ± 2.40 h,Tlag = 4.75 ± 1.17 h).
- 该平台实现了可预测和可调节的延迟时间,用于连续释放药物.
结论:
- 模块化的3D打印平台在与传统平板电脑相结合时有效地提供受控和顺序的药物输送.
- 这种创新方法可以精确控制药物释放时间,克服现有系统的局限性.
- 该技术支持通过可编程药物释放来开发针对患者量身定制的治疗方案.
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