1、納米纖維與控製釋藥的必要(yào)性
現有的給藥方式,由於人體代謝,藥物進入血液出現“波峰“,在循(xún)環係統、肝腎的共同代謝下,大部分藥物排出體外,藥物濃度恢複初始水平。在這個過程中,藥物對細胞(bāo)的毒害作用較大,且加重了肝腎係統的(de)負擔(dān)。高壓靜電紡絲機利用載藥係統,通過控製高分子的講解使藥物在人體內(nèi)接近恒速釋放,既不需要頻繁給藥,又降低了藥物(wù)的毒副作用。
高壓靜(jìng)電紡絲機製備的納米纖維載藥不僅將固體藥物以顆粒形(xíng)式封裝入纖維,還可以將液(yè)體(tǐ)藥物以雙層(céng)纖維或(huò)珠鏈狀(zhuàng)纖維形式進(jìn)行封裝(zhuāng)。這樣處理一方麵藥物表麵積增大,更有利於(yú)吸收;另一方麵用生物降解性高分子(zǐ)作為藥物(wù)載體時,有效避(bì)免突釋(shì)。
2、藥物在納米纖(xiān)維中存在(zài)的模式
(1)載藥材料形成納米纖維,藥物呈顆粒狀附在纖維表麵(miàn)
(2)藥物和載藥材料都為納米纖(xiān)維,終產物是(shì)兩種纖維(wéi)交錯(cuò)而成
(3)藥物和載藥材料混合在一起成了一種纖維,它同時含有這(zhè)兩種組分
(4)承載材料被電紡(fǎng)絲成管狀,將藥物顆粒封裝在裏麵。
3、納米纖維載藥的種(zhǒng)類
(1)抗腫(zhǒng)瘤/抗癌類藥(yào)物
此(cǐ)類(lèi)藥物具有較強的毒性,需要①控製(zhì)濃度②提高利用率(lǜ)③局部釋放④防(fáng)止突釋
(2)抗生素類(lèi)藥物抗生素藥物主要由兩方麵(miàn)的應用主要有①藥物不溶於水或是不易被人體吸收,通過(guò)增大藥劑的表麵(miàn)積,藥(yào)物在擴散作用下緩慢被人體吸收(shōu);②藥物封裝在納米纖維內,應用在藥物(wù)的局(jú)部釋放和傷口(kǒu)護理,尤(yóu)其是傷口護理
(3)生物(wù)活性因(yīn)子
纖維絲紡入生物活性(xìng)因子,如肝磷脂。
(4)基因治療
紡入基因治療片段(duàn)
4、載藥形式
(1)同軸電紡
一般是內層載藥親水性高分子,外(wài)層為生物可降解高分子,雙(shuāng)層載(zǎi)藥持續釋放性能更好,減緩了突釋現象。降(jiàng)解速率與藥物在芯層中的親(qīn)水性密切相關,親水性越高,降(jiàng)解速率究越快(kuài)。
(2)乳液紡絲(降低突釋且適用於不易成絲的載藥微(wēi)球)
將藥(yào)物液滴或微球裝入(rù)纖維,與同軸(zhóu)紡(fǎng)絲相比,用設備更(gèng)簡單,效果更好。一般采用油包水的形式(shì),即得到的串珠結構中,高壓靜電紡絲機主體(tǐ)纖維絲是生物可降解高(gāo)分子,串珠部(bù)分親水(shuǐ)性(xìng)高分子包裹水性(xìng)藥物。這樣的(de)纖維絲突釋效率低於單獨的(de)水溶性微球和混紡纖維絲。水包油的載藥纖維,由於(yú)親水性高分子水解高於疏水性高分子,因此緩釋效果要低於油包水。
(3)磁性纖維
磁性顆粒和藥物加入到紡(fǎng)絲纖(xiān)維中,通過控(kòng)製磁性顆粒實現靶向釋藥。
(4)導電高分(fèn)子控製藥物的釋放速度
藥物加入到生(shēng)物降解(jiě)高分子中靜電紡絲,將導電高分子沉降在載藥的高分子中,通過給導電高分子電刺激,控製導電管的(de)膨(péng)脹程度,控製釋(shì)放速度。
5、高壓靜電紡絲機影響控製釋藥的因素
(1)藥物本身性質,如親水性、溶解性、藥物(wù)與載藥分子的相容性
(2)載藥材料性質,如(rú)相對分子質量、生物降解(jiě)性
(3)加工方式與加工參(cān)數