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基于納米材料的納米靶向技術原理

來源:廣州宏武材料科技有限公司 靶向藥物專用納米材料生產商    發布時間:2018-02-10瀏覽量:


      近年來,納米技術對醫學、生物工程和藥學的滲透與影響是顯而易見的。納米技術在藥學中特別是在靶向和定位給藥、黏膜吸收給藥、基因治療和蛋白多肽控釋等領域,納米粒子具有不可替代的優越性。

      常規劑型的藥物經靜脈、口服或局部注射后,藥物分布于全身,真正到達治療靶區的藥物量僅為給藥量的小部分,而大部分藥物在非靶區的分布不僅無治療作用,還會帶來毒副作用.因此,藥物新劑型的開發已成為現代藥劑學發展的一個方向,其中靶向給藥系統( Targeted  drug  delivery  system ,TDDS )的研究已經成為藥劑學研究熱點。

      與單純的藥物相比,納米藥物載體可實現靶向藥物治療。靶向給藥治療是指供助載體、配體或抗體將藥物通過局部給藥或全身血液循環而選擇性地定位于靶組織、靶器官、靶細胞或細胞內結構的給藥系統。在特定的導向機制作用下,納米藥物載體輸送藥物到特定靶點,發揮治療作用,可達到藥劑用量少、毒副作用低、藥效持續、生物利用度高、長時間保持靶目標的有效藥物濃度的效果。

      靶向制劑主要是一種載體制劑,這種載體多采用超微粒物由于體內物理和生理作用能將這些微粒分散體系選擇地聚集于肝、脾、淋巴等部位。TDDS指一類能使藥物濃集定位于病變組織、器官、細胞或細胞內的新型給藥系統.藥物通過局部或全身血液循環而濃集定位于靶組織、靶器官、靶細胞的給藥系統。

      納米藥物制劑具有靶向性,它能將藥物濃集于靶部位,而對非靶器官影響很小,可提高藥效,降低全身毒副作用,被認為是搭載抗癌藥的最適宜劑型。目前一些靶向納米制劑產品已上市,也有大量靶向納米制劑處于研究階段,在腫瘤治療上有廣闊應用前景。

納米靶向制劑特點:            

⊙ 靶向性:藥物集中于靶區;                   

⊙ 減少用藥劑量;               

⊙ 提高療效;

⊙ 減少藥物的毒副作用。 

      靶向納米制劑的靶向作用與制劑粒徑有很大的相關性, <100nm的粒子可積累于骨髓;100~200nm的粒子可富集于實體腫瘤部位;0.2~3μm的粒子一般被肝和脾中的巨噬細胞攝??;>7μm的微粒通常被肺毛細血管床截留,進入肺組織或肺氣泡 。因此,不同納米制劑由于其藥 物存在狀態如粒徑大小、 表面電荷等差異,表現出不同靶向作用。

      構建靶向診療一體化納米平臺的常用載體主要包括:

(1)脂質載體,如脂質體納米粒子;

(2)聚合物載體,如高分子樹枝狀分子,膠束,聚合物囊泡,嵌段共聚物,蛋白類納米粒子;

(3)無機載體,如硅基納米粒子、碳基納米粒子、磁性納米粒子、金屬類納米粒子以及上轉換納米材料等。


      在納米載體的選擇上一般遵循以下原則:

(1)具有較高的載藥率和控緩釋特性;

(2)生物毒性較低,不會產生基體免疫反應;

(3)具有較好的膠體穩定性和生理穩定性;

(4)制備簡單、容易規?;a,成本低。


納米金靶向治療

      納米金顆粒具有優異的輻射敏化性以及光學性質,可以很好地應用于靶向放射治療中。通過精細的設計,納米金顆??梢哉蚶鄯e到腫瘤組織中,納米金本身可以增強該區域的放射效率,也可以將吸收的入射光能量轉化為熱量,殺傷該區域癌癥細胞,同時納米金表面的藥物也可以釋放在該區域,進一步提高治療效果。


      納米粒還可以通過物理作用發揮靶向性。將藥物和鐵磁性物質包裹起來制備成納米粒,利用體外 磁場效應引導藥物在體內定向移動和定位集中。常用的磁性物質如Fe2O3,有研究將米托蒽醌與右旋糖酐共軛結合后再與Fe2O3包裹起來制備成納米粒,在小鼠體內進行藥動學實驗,結果顯示,磁靶向納米粒能迅速到達并且駐留在腫瘤部位,磁靶向藥 物在腫瘤部位的濃度要高于正常組織和血液。

      FE3O4已被證明無毒且具有生物相容性,基于獨特的物理、化學、熱學和磁性能,超順磁氧化鐵納米粒子有很大的潛能應用于多種生物醫藥領域,如細胞標記、靶向及作為細胞生態研究的工具進行細胞分離和凈化等細胞治療;組織修復;藥物傳輸;核磁共振成像;癌細胞的高熱治療等。

      碳納米管是具有特有的中空結構和內外管徑,能夠形成極佳的細胞穿透能力,可用作藥物納米載體。此外,納米碳管還具有腫瘤的診斷功能,起到良好的標記作用。例如碳納米管在甲狀腺手術中起到保護甲狀旁腺的作用。它也可作為手術中淋巴結的標記物,又具有緩釋化療藥物的功能,對大腸癌轉移的防治提供了廣闊的前景。

      綜上所述,納米技術應用于醫學和藥學領域,具有光明的前景,必將引起醫學和藥學領域的一場新技術革命,從而為提高人類的身體健康,提高人類的生命質量做出新的貢獻。




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