纳米药物的研究进展.pptx
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1、主要内容1纳米药物的概念和特点2纳米药物的制备方法3纳米药物的检测与表征4纳米药物的应用进展5纳米药物存在的问题及其展望第1页/共38页1 纳米药物的概念和特点l 1.1 纳米药物的相关概念 包括 药物、药物剂型、纳米药物、纳米载药粒子等。l 1.2 纳米药物的特点 主要从药物理化性质、体内过程、生物效应等角度考虑。l1.3 纳米药物载体的主要类型第2页/共38页1纳米药物的概念和特点第3页/共38页1.1 纳米药物的相关概念中药与天然药物化学合成药多肽蛋白类药物核苷酸类药物药物纳米技术与药学相结合衍生而出;包括纳米药物晶体和载药粒子两类(具有骨架或者囊泡)。纳米药物剂型包括药物和辅料;体现的
2、是不同的给药形式。传统剂型和新剂型。药物剂型第4页/共38页1.1 纳米药物的相关概念安全性安全性可靠性可靠性有效性有效性患者患者顺应性顺应性药品要求药品要求药物开发过程中遇到的问题:l药剂学方面的稳定性低或溶解度小;l生物药剂学方面的低吸收或生物学不稳定性(酶、pH值);l药物动力学方面的半衰期短和分布面广而缺乏特异性;l临床方面的治疗指数低和存在解剖屏障或者细胞屏障等。第5页/共38页1.1 纳米药物的相关概念l纳米药物的定义:指运用纳米技术、特别是纳米化制备技术研究开发的一类新的药物制剂。l微粒尺寸:1nm1000nm;l纳米制剂技术的核心:其核心是药物的纳米化技术,包括药物的直接纳米化
3、和纳米载药系统。第6页/共38页1.1 纳米药物的相关概念l 纳米药物晶体 研究开始于20年代末,药物仅借助少量的表面活性剂或高分子材料的作用就可达到稳定分散的纳米状态,含药量可接近100%;可进一步制成适于口服、注射或其它给药途径的制剂。l载药材料 载药材料分为两大类:I.天然材料,如脂类、糖类、蛋白质等;II.合成的高分子材料,如聚氰基丙烯酸烷酯PACA、聚酯及其衍生物与共聚物。第7页/共38页1.2 纳米药物的特点l药物以溶解、分散、包裹、吸附、偶联等方式成为纳米分散体;l药物的活性成份经纳米化后,仍以片剂、胶囊、颗粒剂、小针剂、冻干粉针剂、输液、凝胶剂、贴剂、滴眼剂等常规制剂形式出现;
4、l药物经纳米化后,其物理化学性质、物理响应性以及生物学特性如特定分子亲合力等发生了改变,从而影响药物(ADME)过程和药代动力学行为,最有助于增强药物疗效、降低药物不良反应、提高药物治疗指数、增强制剂顺应性等。第8页/共38页1.2 纳米药物的特点理化性质饱和溶解度溶出速率晶型表面亲水、疏水性光、电场、磁场、pH、温度响应性抗原抗体、配体受体相互作用药物代谢动力学和体内过程生物黏附性缓释、控释特性化学稳定性靶向性透皮肤/粘膜/BBB特性生物利用度长循环特性生物效应疗效增强不良反应降低治疗指数提高制剂顺应性增强第9页/共38页1.3 纳米药物载体的主要类型载药粒子类型纳米脂质体固体脂质纳米粒聚合
5、物胶束纳米囊和纳米球微乳、亚微乳树状大分子无机纳米载体第10页/共38页纳米脂质体l具有同生物膜性质类似的磷脂双分子层结构载体,形成的微型泡囊;l具有保护药物免受降解、提高靶向性、减少毒副作用等特点。第11页/共38页固体脂质纳米粒l主要类脂材料:脂肪酸、脂肪醇、磷脂等;l具有一定的缓释作用;l适合于难溶性药物的包裹,避免药物降解和泄露。第12页/共38页纳米囊和纳米球l由各种生物相容性聚合物制成;l粒径在101000 nm;l药物被包裹在载体膜内,称纳米囊;l药物分散在载体基质中,称纳米球。第13页/共38页聚合物胶束l主要材料:两亲性嵌段或接枝共聚物如聚乳酸聚乙二醇共聚物l球形、纳米化的两
6、亲性,l共聚物的超分子装载体,l粒径10100 nm。l胶团中心可包裹疏水药物,l其亲水性外壳使胶团分散于水中。第14页/共38页其它载体粒子树状大分子SiO2介孔型纳米粒的形貌TEM其它载体粒子如:l树状大分子;l微乳、亚微乳;l无机纳米载体(例如,纳米硅球、碳纳米管等);l纳米磁球等。第15页/共38页2 纳米药物的制备方法2.1 纳米药物晶体的制备方法2.2 纳米载药粒子的制备方法2.3 纳米粒载药和表面修饰第16页/共38页2.1 纳米药物晶体的制备方法表 1 纳米药物晶体的制备方法方法种类沉淀法超重力反溶剂沉淀技术;微流控反应技术;分散法介质碾磨法;高压均质法;乳化法乳化扩散法超临界
7、流体结晶法超临界溶液的快速膨胀技术;超临界反溶剂技术第17页/共38页沉淀法l 药物首先溶解于良溶剂中,在搅拌下将药物的良溶剂溶液加入可混溶的非良溶剂中,在药物过饱和析出过程中控制晶核生成生长速度,可得到纳米药物晶体。超重力反溶剂沉淀技术:液体在超高重力加速度下以液滴、细线或薄膜的形态混合,目前已广泛用于超细粉加工和纳米材料制备等诸多领域。第18页/共38页沉淀法微流控反应技术l纳米晶体是高度分散的多相体系,拥有巨大的比表面积,需用稳定剂维持稳定性。l纳米粒子的稳定性取决于范德华力和静电斥力叠加后的总效应。l粒子间距离越大,带电荷越多,稳定性越好。l稳定剂的作用:一方面使疏水性药物的表面得到充
8、分润湿,另一方面利用空间位阻避免粒子聚集。l稳定剂主要有表面活性剂和亲水性高分子材料。第19页/共38页分散法 分散法(disperion technology)克服了沉淀法中药物必须溶于一种溶剂的限制,适用于在水相、有机相中均难溶的药物。分散法主要包括介质碾磨法和高压均质法两种。第20页/共38页分散法介质碾磨法第21页/共38页分散法高压均质法l高压均质机主要有高压泵和均质阀组成;l高压泵将一定粘度的药物混悬液吸入泵体并加压,根据混悬液粘度和均质压力调节阀芯和阀座之间的间隙;l药物粒子高速流动中经过剪切、撞击、和空穴效应实现超细粉碎。第22页/共38页乳化法和微乳化法再通过各种方式(如减压
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