纳米药物综述

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1、纳米药物综述,纳米藥物的定義,藥劑學中的纳米粒或称纳米載體與纳米藥物,其尺寸界定於11000nm之間。 纳米載體係指溶解或分散有藥物的各種纳米粒。 纳米藥物則是指直接將原料藥物加工成纳米粒。,纳米藥物的分類,纳米乳剂纳米脂质体 纳米粒药物 固体脂质纳米粒纳米囊与纳米球 磁性纳米药物 温度敏感性、pH敏感性、光敏感性纳米药物 免疫纳米药物 纳米中藥,等,纳米藥物的優勢,纳米級藥物載體可以進入毛細血管,在血液循環系統自由流動,還可穿過細胞,被組織與細胞以胞飲的方式吸收,提高生物利用率。 纳米載體的比表面積高,水溶性差的藥物在纳米載體中的溶解度相對增強,克服無法通過常規方法製劑的難題。 纳米載體經特

2、殊加工後可製成靶向定位系統,如磁性載藥纳米微粒。可降低藥物劑量減輕副作用。,纳米藥物的優勢,延長藥物的體內半衰期,藉由控制聚合物在體內的降解速度,能使半衰期短的藥物維持一定水平,可改善療效及降低副作用,減少患者服藥次數。 可消除特殊生物屏障對藥物作用的限制,如血腦屏障、血眼屏障及細胞生物膜屏障等,纳米載體微粒可穿過這些屏障部位進行治療。,纳米药物尺度的优势,大分子和颗粒进入和排出细胞,胞 饮 吞 噬,胞 吐,毛細血管床的過濾作用,纳米微粒的大小影響藥物的生物利用率。 脾靜脈竇中內皮細胞的間隙為200500nm,因此長效型微粒最好不要超過200nm大小。而腎臟腎小球中內皮細胞的間隙在4060nm

3、間,過小的微粒會被過濾出。 要使纳米載體在血液循環中流通時間增加,必須控制載體大小的範圍。,纳米靶向药物,门控纳米材料包容机理,纳米尺度的“墙”可以部分溶解,然后在合适的条件重新建立,从而将荧光标记的药物包容在内部,金的纳米殼層用於藥物釋放,纳米殼層也是一種纳米顆粒,包含兩層同心圓,外殼是金屬(如:金),再由另一種介電物質(通常是硫化金或氧化矽)作為核心組成的纳米顆粒,纳米科技運用於抗菌之應用實例,台大抗煞一號 光觸媒 纳米金屬粒子,台大抗煞一號,嚴重急性呼吸道症候群 (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS)-變種的冠狀病毒(coronavirus)引

4、起之非典型肺炎。,Size:80-140nm,台大抗煞一號(8一氫氧基辛烷酸)-結構式:HO-CH2-(CH2)6-COOH-其分子結構細小,長約為1.5 nm。,台大抗煞一號作用機制,放在指尖上的400支排列整齐的无痛型微型针,光觸媒,化學物質其本身能降低反應所需要的能量(活化能),而促使化學反應的發生或加速反應的速率,但自己卻不發生反應,此種物質稱為觸媒(catalyst) 。 一般觸媒需具有高的表面積,良好的吸附脫附能力,才可具有良好的催化效果。,光觸媒是利用利用光能來產生催化反應,常見有TiO2,此外如Fe2O3, WO3, CdSe或ZnO都可做為光觸媒。 但Fe2O3不穩定會產生腐

5、蝕,而CdSe會有溶出問題,而ZnO與水作用會產生Zn(OH)2使光觸媒失去活性,因此目前光觸媒的材料以TiO2為主。,光觸媒的反應機制,TiO2為一種非直接能隙半導體,其能隙為3.2eV,可吸收波長小於380nm的紫外光,進而使TiO2的電子由價帶激發到傳導帶,產生電子-電洞對。 分離的電子-電洞對會吸附TiO2表面的氧分子或水分子進行氧化還原反應,產生高活性的自由基。 但電子與電洞必須在晶體內部相遇結合前及時遷移到表面,因此晶體的尺寸要小於某一尺寸才有光催化效應。,H2OOH,O2O2,纳米金屬粒子,銀常用於抗菌纖維及紡織品中,但一般以銀離子系統為主,容易與生物體中的氯離子產生氯化銀沉澱,

6、進而誘發人體過敏反應產生。 纳米銀粒子沒有銀離子的缺點,但其限制在於安定性不佳,合成後儲放易產生凝聚形成微米級粒子,另則為在高分子基材不容易分散,而影響其應用。,将来的纳米药物制剂,智能化的纳米药物传输系统 超小型的血糖检测系统 微型药房 “智能炸弹” 纳米陷阱 分子马达 ,分子马达,利用人体内源性ATP作为能量来源的分子马达 体外实验证明可以捕捉病毒,并可以使病毒在入侵细胞前失活,分子马达,脑功能的加强,納米科技 機械牙醫,清潔牙齒及口腔(去除口氣)修補牙齒、牙肉蛀牙和牙週病從此消失,納米科技 病毒殺手,探測並毀滅人體內的病毒傷風感冒愛滋病毒沙士,血管清道夫,纳米机器人在疏通血管,納米科技 醫療機械人,藥物會被送到指定的地方消除毒素、美白護膚治療癌症、修補,,更有機會長生不老,

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