文章導讀 脂質體是目前藥物輸送系統中研究廣泛的納米藥物載體,脂質體藥物載體可以增加載藥效率,實現靶向和降低毒性的作用。
應用情況

藥物遞送系統


       脂質體是以磷脂為壁材,在水中自聚集形成的具有雙分子層結構的一種超微球狀粒子,磷脂的親水性頭部形成雙分子層的內外表面,親脂性的尾端脂肪酸鏈形成雙分子層的疏水核心區域。脂質體的大小從20m 到幾個微米,它們可能是由一個或幾個同心或非同心的膜組成,每個膜層厚度約4 D。根據脂質體的大小和脂質雙分子層數目,脂質體可分為單室脂質體和多室脂質體,其中單室脂質體又可分為小單室脂質體 (SUV,20-100 m)、大單室脂質體(LUV,100 m)和巨大單室脂質體(GUV,100mm);多室脂質體又可分為多室脂質體 (MLV,>500 mm)和多泡脂質體 (MVV,>1000rm)。

       脂質體作為藥物載體,具有高度的靶向性、能有效保護被包裹藥物并可控釋緩釋藥物、顯著提高藥物治療指數、降低藥物的不良反應。脂質體是目前藥物輸送系統中研究極為廣泛的納米藥物載體,脂質體藥物載體可以增加載藥效率,實現靶向和降低毒性的作用。脂質體給藥系統在降低藥物毒性、增加藥物在靶點聚集和提高藥物療效等方面起著非常重要的作用。

       藥物傳遞系統(drug delivery systerm,DDS):系指人們在防治疾病的過程中所采用的各種治療藥物的不同給藥形式。其設計理念是:把藥物在必要的時間、以必要的量、輸送到必要的部位,以達到最大的療效和最小的毒副作用。近年來,脂質體、微囊、微球、微乳、納米囊、納米球等作為藥物載體進行被動靶向或主動靶向性修飾的研究,也是目前DDS研究的熱點之一。

DDS作為創新制劑,基本技能

①時間的控制,即控制藥物釋放速度;

②量的控制,即改善藥物的吸收量;

③空間的控制,即靶向給藥技術。

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