7種載體微球制劑的靶向和非靶向途徑(含產品列表)
西安瑞禧生物科技有限公司將給出幾種載體微球途徑介紹:
【靶向】
1:腔室
關節腔內直接注射微球,利用控制微球大小的方法,減小滲漏關節腔外組織或的程度。有報道指出微球大,腔內注射后微球容易被腔內滑液中的吞噬所吞噬,這種吞噬作用可以延緩的時間。如鐘延等制備的氟比洛芬-明膠微球,粒徑為2.5~12.3μm,量為5.0%,體內實驗表明峰時與對照組比延長了2倍,峰濃度減小了5.5倍,起到了的緩釋作用。
2:靜脈注射
采用靜脈注射的微球主要是通過控制微球的粒徑來實現靶向性的。注入靜脈內的微球混懸液隨著血流運輸,粒徑小于3μm以下的微球會很快被網狀內皮的巨噬,因此主要集中于、脾等網狀內皮的組織,終到達的枯否氏的溶體中;2~12μm以下的微球大部分被、脾網攝取;7~12μm的微球會被機械性濾過(部的直徑為3~11μm); 12μm以上的微球可暫時或地阻滯于床;而小于0.1μm的微球可以透過的間隙而離開血(其中胰、腸和腎的膜間隙為50~60 nm,、脾和骨髓的膜間隙為100 nm)。現已證實,大小合適的微球靜脈注射后可以產生的靶向作用,而且,有應用。
3:動脈栓塞
動脈栓塞療法是指將50~250μm大小的微球直接由灶部位的動脈注射,使其將灶(變)部位的小動脈栓塞,切斷營養,使緩慢或者抑制其,同時由于微球中從阻塞部位不斷釋放出來,使組織中保持長時間的濃度并盡可能減少在其它組織中分布,因此可提,降低副作用。微球的性能使其成為經導管動脈栓塞(TCAE)手術中的一種栓塞劑型。其中白蛋白、明膠和淀粉是的基質材料。
用淀粉微球作栓塞的技術,是在1974年由Ruthman介紹的,1982年Dakhil將卡氮芥-淀粉微球對進行栓塞,發現載體化后增,降低;1986年Teder對5-氟尿嘧啶-淀粉微球進行動脈栓塞研究;1994年鐘延等制備了順鉑-白蛋白微球并進行了動脈栓塞研究,發現能選擇性栓塞微小動脈,局部濃度增;2001年蘇秀琴等制備了直徑為40~105μm的-明膠微球,經股動脈插管,行胃左動脈栓塞,發現栓塞后引起的組織是可修復的,因此為賁門的提供了。另外,殼聚糖和褐藻膠也得到了不同程度的研究。
4:磁性微球
磁性分子微球是20世紀70年代末開始興起的,它是指含有磁性金屬或金屬氧化物(如Fe、Co、Ni及其氧化物)的細粉末且具有磁響應的分子微球。在外部磁場作用下,微球向靶區聚集,減少的擴散,降低劑量。如王小林等制備的阿霉素-磁性白蛋白微球,實驗結果顯示對兔具有的抑制作用,而對正常組織小。
5:口服
微球口服可以避免胃酸和對活性分子的降解作用,提的穩定性和減少次數。例如正在被研究的口服微球。抗原-藻酸鹽微球,制備后的抗原穩定性和活性得到了保護,進而使中IgG水平提。
6:粘膜
微球粘膜后,可以直接進入,避免的過作用,尤其是對于的部位和劑,當不能通過常規的方式(如:口服和注射)來滿足時,粘膜顯得尤為適用。例如鼻腔粘膜因其表面有的微絨毛存在,表面積,表皮下層,因此,有利于吸收。粘性微球能延緩鼻腔對的作用,提的吸收。
如Mao和Chen等研制的褪黑-淀粉微球鼻腔后2 h仍有80%以上的微球被檢測到,活性達84.1%;而相同情況下鼻腔內直接有30%的滯留在鼻腔內。淀粉微球作為鼻腔制劑得到了研究,是目前鼻腔中應用多的載體,并且在胰島素、慶大霉素、、胃復安和去氨加壓素等的鼻腔中增加了這些的吸收。
1988年Illum等發現慶大霉素-淀粉微球經鼻腔綿羊后的生物利用率增加了10倍。對于胰島素-淀粉微球同樣應用于綿羊,1990年Farraj等也得到了利用率增加5倍的有利結果;而對于老鼠,增加了30倍。
但是淀粉作為鼻腔(nasaldrug delivery system,NDDS)行衍處理,如曾有人利用丙烯酸縮水甘油酯或馬來酸對淀粉進行衍處理。張黎等認為其中淀粉微球的大小、溶脹性能和裝置等是影響吸收的因素,但微球粒徑一般在180μm以下才適用于粘膜
7:注射
注射是的方式,包括動脈、靜脈、皮下和肌肉注射等方式。能直接進入,輸送全身,作用迅速。微球通過此方式后,可以減少次數,降低由于多次注射引起的身體傷害。
總之,微球劑型的應用與其它劑型相比增加了靶器官或作用部位釋,延緩了的釋放。如:磁性微球的應用;微球栓塞,、脾、腎和等部位的;利用微球大小通過靜脈注射時控制其靶向性。另外,微球可以結合片劑、膠囊劑等劑型,進一步提非靶向時的生物利用度。
西安瑞禧生物科技有限公式是的微球制備公司,我們可以提供有機/無機或者復合類微球作為/多肽/多糖/小分子/核糖核酸的載體。我們的納米粒子從5納米-100納米之間包含有機無機粒子都可以提供,我們的微球產品從0.5微米-10微米的有機和無機微球產品都可以提供 還可以提供或者載其他分子的產品也可以提供復雜定制類微球產品。
西安瑞禧生物科技有限公司可以提供的載體微球定制的產品列表如下:
Fe3O4/聚苯乙烯磁性復合微球
羽毛蛋白/海藻酸鈉復合微球
殼聚糖/明膠復合微球
CS/n-HA復合微球
PVA-SA復合微球
金屬包覆型復合微球
埃洛石納米管熱敏復合微球
羧甲基殼聚糖磁性復合微球
PLLA/Fe3O4磁性復合微球
藍色熒光聚合物微球
血清白蛋白微球定制
淀粉葡萄糖微球載體
絲素蛋白微球載體
分子微球載體
酪蛋白微球載體
海藻酸鈉微球載體
玉米醇溶蛋白微球載體
CuS-P(NIPAM-co-AA)復合微球
PSt/SiO2復合微球
二氧化鈦/聚苯乙烯復合微球
負載納米銀復合微球,Ag/PNIPAM-PAA)微球
Fe3O4/P(NVP-MAA)核殼復合微球
PNIPAM/PbS有機-無機結構型復合微球
P(AM-co-MAA)/ZnO有機-無機復合微球
PMAA/CdS復合微球
聚丙烯酰胺(polyacrylamide,PAM)分子微凝膠
CdTe納米晶-聚合物復合微球
Fe3O4/SiO2聚乙烯亞胺復合微球
聚氨酯/淀粉復合微球
環氧基磁性復合微球
磁性溫敏復合微球
PAA-PMMA交聯磁性復合微球
殼聚糖-聚丙烯酰胺磁性復合微球
淀粉/β-環糊精磁性復合微球
稀土磁性復合微球
聚苯乙烯/納米金剛石復合微球
聚氨酯/羥基磷灰石復合微球
硒化銀-聚丙烯酰胺復合微球
磁性殼聚糖硅膠復合微球
β-環糊精功能化磁性復合微球
PLA聚乳酸微球
PCL聚已內酯微球
生物降解的PELA微球
BSA牛血清白蛋白微球
HAS人血清白蛋白微球
聚谷氨酸乙酯(Ethyl PGA)微球
生物可降解磁性納米金殼微球
量子點復合微球
聚乙烯醇(PVA)微球
量子點熒光微球
CdTe納米晶的BaSO4復合熒光微球
聚苯乙烯(PS)、交聯聚苯乙烯/聚二乙烯基苯 (P[S/DVB])、聚甲基丙烯酸酯(PMMA) 微球
殼聚糖磁性微球
導電性聚吡咯空心復合微球
磁性聚苯胺納米微球
聚苯胺-聚電解質-碳酸鈣微球復合材料
二氧化錳/石墨烯雙殼空心微球
二氧化硅-聚丙烯腈核殼結構復合納米微球
聚苯胺核/殼結構導電分子復合微球
導電聚吡咯(PPy)納米微球
聚苯乙烯/銀核殼結構微球
導電聚合物微球
殼聚糖多糖微球定制
分子聚合物/多糖/蛋白微球定制
氨茶堿/殼聚糖/β-環糊精部緩釋微球
海藻酸鈉多糖微球定制
磁性順鉑微球/透明質酸衍生物微球
聚酰亞胺微球
白蛋白納米微球
紅血球型微球
PLGA微球
PLA微球
葡聚糖 微球
PS微球
PMMA微球
PSDVB聚合物微球
PS-DVB單分散聚苯乙烯/二乙烯基苯微球
聚乳酸微球
Polyethylene Microspheres 聚乙烯微球
Polypropylene Spheres 聚丙烯微球
Cellulose Acetate Spheres醋酸纖維素微球
綠色熒光聚合物微球
紅色熒光聚合物微球
硫酸鋇-聚丙烯酰胺(BaSO4-PAM)無機-分子復合微球
多孔TiO2中空微球
磁性明膠復合微球
纖維素/鈦白粉復合微球
磁性海藻酸鈉復合微球
聚己內酯/納米羥基磷灰石復合微球
TiO2@酵母復合微球
PLLA/HA復合微球(聚乳酸-透明質酸微球)
氧化石墨烯/微孔聚合物復合微球
卡鉑殼聚糖/葡甘聚糖復合微球
聚苯乙烯/二氧化錳復合微球
PNIPAM/SiO2復合微球
松香基雙季銨鹽/海藻酸鈉微球
四氧化三鐵/聚乳酸共聚物磁性復合微球
羧甲基纖維素(CMC)-海藻酸鈉(SA)復合微球
PEG-PLGA復合微球
膠原蛋白/殼聚糖/納米SiO_2復合微球
Ni/PMMA納米復合微球
聚苯乙烯/聚吡咯(PS/PPY)復合微球
海藻酸鈉/淀粉復合微球SA/ST復合微球
磺化聚苯乙烯/殼聚糖復合微球
明膠/海藻酸鈉復合微球
聚苯乙烯/氧化鋅復合微球
PLA/PLG可生物降解微球 聚乳酸/聚乙醇酸可生物降解微球
聚丙烯酰胺微球、瓊脂糖微球以及纖維素微球等
聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯
殼聚糖微球殼寡糖微球
葡聚糖微球
BSA微球
PLGA微球 PCL微球 PLA微球 PMMA微球
磁性瓊脂糖微球,磁核瓊脂糖復合微球
磁性殼聚糖復合微球
單分散脲醛/SiO2復合微球
卟啉敏化二氧化鈦復合微球
氮摻雜TiO2/SiO2核殼型復合微球
單分散聚苯乙烯(PS)/二氧化硅(SiO2)復合微球
Fe3O4/P(MMA/DVB)微球
Ni/PS核殼結構納米復合微球
熒光磁性雙功能的樹狀分子微球
Fe3O4@SiO2@CdTe磁性熒光復合微球
熒光磁性雙功能Fe3O4@PHEMA-Tb微球
核殼結構石墨/磁性納米合金復合微球
聚苯乙烯包覆石墨烯納米材料
多壁碳納米管/鐵氧化物復合材料
磁性分子微球Fe3O4/PMMA
單分散P(St/AA)復合微球
SiO2/PMMA納米復合微球
磁性淀粉復合微球
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