药剂学研究中的热点领域和基本思路

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中药药剂学研究进展与发展思路探讨

中药药剂学研究进展与发展思路探讨

中药药剂学研究进展与发展思路探讨摘要:中药药剂学是以中医理论为指导,运用现代科学技术研究中药药剂的配制理论、生产技术、质量控制、合理应用的一门综合性应用技术科学。

中药药剂学作为我国中药研究的关键领域,其的发展情况受到了社会的广泛关注。

现阶段,我国中药市场发展的非常突出,中药药剂学已经是临床治疗的主要理论。

本文首先阐述了中药药剂学的发展状况,并分析了中药药剂学的发展思路。

关键词:中药药剂学;研究进展;发展思路引言:中医药理论是中药药剂学发展的基础,其是利用现代的科学技术研究中医药剂的配置、生产以及质量控制的综合性学科。

现阶段,我国对中药药剂学的研究,已经取得了突破性的进展,不管是在理论上,还是在技术上,都得到了可观的研究成果。

但是在研究的过程中,仍不可避免的出现一些问题,影响着中药药剂学的发展,本文将针对这些问题展开论述。

一、中药药剂学发展的情况(一)建立中药药剂学创新发展平台创新是任何一个领域发展的前提,中药药剂学作为中药研究的关键领域,创新发展更是必然。

现今,我国已经建立了,以国家工程为核心的中药药剂学研究工作室,且发展的前景非常乐观,将中药药剂学的发展带入了一个新的里程碑。

(二)建立中药药剂学新技术体系中药的配方具有复杂性,国家针对中药的作用特点,建立了相配套的新技术体系。

例如,现今临床上广泛使用的中药多组缓释制剂技术。

这种根据中药复方特点,所研究的新技术,有非常好的治疗效果。

(三)中成要的二次开发针对一些重大疾病的特点,再结合中医药治疗的优点,有针对性的开展了中药新品种的研发工作,经过现代中药技术的研究与生产,现已研发成功一批疗效稳定、安全性高、药物成分明确的中药制剂,有广泛的市场前景[1]。

二、中药药剂学研究成就(一)完善了中药药剂学的理论基础主要是研究了中药粒子设计理论,其是针对特定的工艺设计以及相关技术的总称。

我国在临床治疗中,广泛的应用中药粒子设计理论,例如口腔溃疡就是利用中药粒子设计理论,制作的,其比普通的药物更加的均匀,降低了冰片的味道,粒子的设计更加的趋近人性化,且这种粒子设计的稳定性非常的高。

药剂学的主要研究内容

药剂学的主要研究内容

药剂学的主要研究内容
药剂学(Pharmaceutics)主要研究药物制剂的基本理论、处方设计、生产工艺、合理应用以及药物制剂剂型和药物的吸收、分布、代谢及排泄关系的综合技术科学。

其研究内容包括:
1. 基本理论的研究:如药物制剂的配制理论、物理化学原理、药物制剂的稳定性理论等。

2. 新剂型的研究:如开发新的药物剂型,以提高药物的疗效、改善药物的生物利用度、降低副作用等。

3. 新辅料的研究:如研究开发新的药物载体、辅料等,以提高药物制剂的质量和稳定性。

4. 新制剂的研究:如开发新的药物制剂,以提高药物的疗效、改善药物的生物利用度、降低副作用等。

5. 新技术的研究:如研究开发新的药物制剂生产技术、制药工艺等,以提高药物制剂的生产效率和质量。

6. 质量控制和标准化:研究药物制剂的质量控制方法,制定药物制剂的质量标准,以确保药物制剂的安全性、有效性和一致性。

7. 临床药学研究:研究药物制剂在临床上的应用,包括药物剂量的确定、给药途径的选择、药物治疗的效果和安全性等方面。

8. 药物经济学研究:研究药物制剂的成本效益关系,为药品定价、报销政策等提供科学依据。

9. 药物监管政策研究:研究药品监管政策法规,为政府监管部门提供政策建议,促进药品市场的规范和发展。

10. 药品生产质量管理研究:研究药品生产质量管理理论和方法,为药品生产企业提供技术支持,确保药品生产的质量和安全。

总之,药剂学是一门涉及多个学科领域的综合性技术科学,其研究内容广泛而深入,旨在为药物的合理使用和药品的安全生产提供科学支持。

药剂学主要研究内容

药剂学主要研究内容

药剂学主要研究内容
1.药物制备:药剂学的核心是药物制备,研究药物的制备方法、质量控制及其与其他成分的相互作用等。

药物制备包括从天然产物中提取纯化、化学合成药物及研制新药等。

2. 药物性质:研究药物的物理化学性质,如分子结构、晶体形态、溶解度等,以及其对生物体的影响。

3. 药物作用机理:研究药物在生物体内的作用机理,如药物的靶点、药效学、剂量-反应关系等。

4. 药效学:研究药物在生物体内的作用效果,如药物的疗效、副作用、毒性等。

5. 药代动力学:研究药物在生物体内的代谢、分布、排泄等动力学过程。

6. 药物毒理学:研究药物对生物体的毒性及其机制,以及如何评价药物的毒性。

7. 临床药学:研究药物在临床应用中的应用和评价,包括药物的用药指导、药物治疗效果的评价、药物的不良反应的处理等。

总之,药剂学是一门综合性的学科,它涉及多个学科领域,包括化学、生物学、物理学、生物化学等,并且与医学密切相关。

它的研究内容涉及药物从制备到应用的全过程,是现代医学研究中不可或缺的一部分。

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药剂学总结

药剂学总结

药剂学总结药剂学总结前言药剂学是一门研究药物制剂和其应用的学科,具有重要的临床意义和药物开发价值。

本文将对药剂学的基本概念、研究内容和应用领域进行总结和简要介绍。

正文•药剂学的定义药剂学是研究药物制剂的设计、制备、贮存和使用的学科,旨在提高药物的治疗效果和降低药物的副作用。

•药剂学的研究内容1.药物的物理化学性质研究:了解药物的溶解性、稳定性、晶型和溶出动力学等物性特征,为药物制剂的开发提供依据。

2.制剂技术研究:通过选择合适的辅料和制剂方法,设计并制备出稳定、有效的药物制剂,如片剂、胶囊、注射剂等。

3.药剂质量控制:通过建立质量标准和分析方法,确保药物制剂的质量一致性和安全性。

4.药物释放和吸收机制研究:了解药物在体内的释放、吸收和代谢动力学,预测药效持续时间和剂量调节的合理性。

5.药物制剂的应用研究:探索药物制剂在临床上的应用价值,如改善药物的口服吸收、调整药物的剂型等。

•药剂学的应用领域药剂学的研究成果在临床医学和药物开发中发挥着重要作用,主要应用于以下领域:1.药物治疗优化:通过调整药物制剂的剂型、给药途径等参数,提高药物的生物利用度和治疗效果。

2.药物副作用减轻:优化药物的制剂技术,降低药物在非靶组织的分布和代谢水平,减少不良反应的发生。

3.新型药物研发:药剂学的研究成果为新型药物的研发提供技术支持,如纳米制剂、缓控释制剂等。

4.药物供应链管理:药剂学在药物的贮存、包装和输送等方面发挥重要作用,确保药物的质量和安全性。

结尾药剂学作为一门综合性学科,对于药物的制剂和应用具有重要意义。

通过深入研究药物的物性特征、制剂技术和药效动力学等方面,药剂学为药物治疗的优化提供了理论基础和技术支持,有助于提高药物疗效、减轻药物副作用,并推动新药的研发。

希望本文能够对读者了解药剂学的基本概念和应用领域有所帮助。

药学专业毕业论文选题思路分享

药学专业毕业论文选题思路分享

药学专业毕业论文选题思路分享药学专业是应用科学的一个分支,研究药物的开发和利用以及药物在生物系统中的作用机制。

毕业论文是对学生整个学习过程的总结和展示,选题是开始写作之前需要仔细考虑的重要环节。

本文旨在分享一些药学专业毕业论文的选题思路,帮助药学学生选择适合自己的研究方向。

一、药物研发与设计1. 新药开发策略与方法:探讨当前新药开发的热点领域、方法和策略,比较各种方法的优劣势,为新药开发提供指导和借鉴。

2. 药物设计与分子模拟:介绍分子模拟技术在药物研发中的应用,通过计算机模拟药物与靶标的相互作用,辅助设计和优化药物分子结构。

3. 药物靶点的发现与评价:研究药物与靶标之间的相互作用机制,探索新的药物靶点,并对靶点进行评价和筛选。

二、药物化学与药剂学1. 药物分析与质量控制:探讨药物分析方法的发展和应用,研究药物的质量控制技术,提高药物的安全性和有效性。

2. 药物代谢与代谢酶:研究药物在体内的代谢途径和代谢酶,探讨药物代谢与药效、毒性的关系以及其对临床用药的指导意义。

3. 药物给药系统与新型药剂开发:研究新型药物给药系统的设计原理、制备方法和应用前景,提高药物的生物利用度和治疗效果。

三、药理学与临床药学1. 药理学研究与临床治疗:分析药物在临床应用中的疗效、副作用和毒性,并提出合理用药建议,为临床用药提供依据。

2. 药物相互作用与不良反应:研究多种药物在体内相互作用的机制,阐明药物不良反应发生的原因,为合理用药提供指导。

3. 个体化用药与药物剂量优化:探讨个体差异对药物疗效和毒性的影响,研究个体化用药策略和药物剂量优化的方法,提高临床用药的效果。

四、药物经济学与药物管理1. 药物价格与医保政策:研究药物价格形成的机制,探讨药品医保政策对药物市场和患者用药的影响。

2. 药物市场调研与竞争分析:通过对药物市场的调研和竞争分析,了解药物的市场需求和供应格局,为药企的市场拓展和产品定位提供建议。

3. 药物安全与合理用药宣教:研究药物的安全性和合理用药的重要性,开展相关的宣教活动,提高公众对药物安全的认识和合理用药的意识。

药剂学研究内容

药剂学研究内容

药剂学研究内容
药剂学研究内容可以包括:
1. 药剂的性质和制备方法:药剂学研究的主要任务是了解药剂的性质,包括化学结构、物理性质、药代动力学等,然后研究如何制备出符合药物特性的药剂。

2. 药剂的药理作用:药剂的药理作用是药剂学研究的另一个重要方面。

研究药剂在不同动物体内的作用、作用机制、药效学等,可以为开发新型药剂提供科学依据。

3. 药剂的不良反应:药剂的不良反应是指使用药剂后可能出现的不良反应,如头晕、恶心、呕吐、皮疹等。

因此,研究药剂的不良反应也是药剂学研究的重要内容之一。

4. 药剂的临床应用:药剂的临床应用是指将制备好的药剂用于治疗疾病。

研究药剂的临床应用,包括药物剂量、给药途径、治疗方案等,可以为临床用药提供指导。

5. 药剂的化学和生物合成:药剂的化学和生物合成是指研究如何合成新的药剂,以及如何从天然产物中提取新的药剂。

这是药剂学研究中的重要方向之一,也是当前药物研发的热点之一。

药剂学研究的内容非常广泛,涉及到药物的制备、药理作用、不良反应、临床应用以及化学和生物合成等多个方面。

随着现代医学的发展,药剂学研究的重要性越来越受到重视,其研究成果也将对医疗和医药领域产生深远的影响。

药剂学领域的新兴药物研究进展

药剂学领域的新兴药物研究进展

药剂学领域的新兴药物研究进展近年来,随着科技的发展和药剂学领域的不断探索,新兴药物的研究取得了长足的进展。

这些新型药物的研发和应用为人们的健康带来了福音,同时也为药剂学专业的发展提供了新的机遇和挑战。

本文将从几个方面介绍药剂学领域的新兴药物研究进展。

一、靶向治疗药物靶向治疗药物是近年来药剂学研究的热点之一。

这类药物通过特异性地作用于疾病的靶点,降低对正常细胞的毒副作用,提高治疗效果,深受医学界和患者的关注。

其中,基因药物是一类具有很大潜力的靶向治疗药物。

通过对疾病相关基因的调控,基因药物可以有针对性地治疗一些难治性疾病,如肿瘤、遗传性疾病等。

二、基因编辑药物基因编辑技术的问世,为药剂学领域带来了崭新的希望。

基因编辑药物通过定向修复或修改患者异常基因,纠正遗传变异,达到治疗的目的。

目前,CRISPR-Cas9技术作为一种高效、精准的基因编辑手段,被广泛应用于新药的开发和临床研究中。

基因编辑药物的研究还处于起步阶段,但其潜在的应用前景无疑将在未来的药剂学领域中扮演重要角色。

三、免疫治疗药物免疫治疗药物是近年来药剂学领域的重要研究方向之一。

免疫治疗药物通过调节机体免疫系统的功能,增强其对肿瘤、自身免疫性疾病等疾病的控制能力。

免疫检查点抑制剂是免疫治疗药物中的一类重要药物。

它通过抑制肿瘤细胞对免疫系统的抑制作用,激活机体免疫系统,提高对肿瘤的免疫应答,取得了显著的治疗效果。

免疫治疗药物的研究极大地推动了肿瘤治疗领域的进步。

四、基因测序与个体化用药随着基因测序技术的发展,个体化用药成为药剂学研究的重要方向之一。

个体化用药通过对个体基因组的分析,确定个体对药物的反应差异,进而指导用药方案的个性化定制。

这种个体化用药策略可以最大限度地提高药物治疗的效力,减少不良反应,优化疾病的管理。

个体化用药为临床诊疗提供了重要的指导意义,对药剂学研究具有重要的推动作用。

总结起来,药剂学领域的新兴药物研究进展涉及多个方面,包括靶向治疗药物、基因编辑药物、免疫治疗药物以及基因测序与个体化用药等。

我国药剂学靶向制剂研究的基本思路

我国药剂学靶向制剂研究的基本思路
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一 2 个月, 能够较持久地对肝内及淋巴广泛转移癌
灶及静脉癌栓起治疗作用 1 . 3 用MS实现肺部靶向给药
1 . 1 . 2 N P作为 抗乙肝药物的靶向载体 我国为
乙型肝炎的高发区, 而乙型肝炎的预防和治疗是医
1 . 3 . 1 M S 作为 抗肺癌药物的靶向载体 第2 代
铂族金属抗癌药物碳铂的临床试验结果表明, 碳铂 对肺癌效果显著, 米托蕙醒对非燕麦细胞肺癌有效, 实验表明其对人肺癌细胞抗癌作用优于其它抗癌药 物。抗癌药物对正常细胞的毒性也较大 选用碳 铂、 米托蕙醒为模V )药物, 以合适材料的微球为载 体, 通过控制粒度大小, 将药物导向于肺, 提高疗效, 减少剂量, 降低不良反应。 1 . 3 . 2 M S作为抗肺结核药物的靶H载体 结核 病是我国常见病之一 最有效的抗结核药物都有较 严重的不良反应、 临床上治疗难度较大的是大咯血 与 长期反复咯血的患者。这类患者目 前主要采用支 气管动脉栓塞疗法, 以明胶海绵与聚乙烯醇等材料
不必要的药品开支是另一方面, 而且还有一个减少
N D l 〕 并确保执行, 是有利于协调社会各界促进基本 药物政策与合理用药工作的有效方法。 N D P 涉及 各界的利益调整, 其成功制定与执行主 要依靠政府 保障人民基本医疗药品合理应用、 增进人民健康与 促进社会稳定发展的愿望, 具有高度的政治内涵与 技术含量, 故应强调N D P 要突出“ 初级水平、 广泛覆 盖” , 使N D P 带来的实惠真正为广大人民群众所分

靶向给药——药剂学研究的热点

靶向给药——药剂学研究的热点

将25例急性重症胰腺炎患者随机分为治疗组及对照组, 对照组采用常规方法治疗,治疗组在常规方法治疗的其础上加 用疏血通注射液行联合治疗。结果显示疏血通对急性重症胰腺 炎患者的治疗,使患者的腹痛减轻,血、尿淀粉酶的恢复(降低) 时问明显缩短,住院时间缩短,与对照组相比较,差异有统计学 意义嗍。 6生长抑素与参芎注射液联用治疗急性胰腺炎 在4l例重症胰腺炎患者中,2l例患者为生长抑素、参芎 注射液治疗组,20例患者接受生长抑索与氧化苦参碱联用治
基层医学论坛2010年第14卷6月上旬刊
万方数据
■氍。磨目鲺囤
肝癌、肝炎等肝脏疾病是常见病和多发病,但目前药物治 疗效果很不理想,其原因除药物本身药理作用尚不够理想外, 不能将药物有效地输送至肝脏的病变部位也是一个重要原因。 将一些抗肿瘤、抗肝炎药物制备成微粒,给药后可增加药物的 肝靶向性。米托蒽醌白蛋白微球(DHAQ 研究发现,给药20 min时,DHAQ
作者简介:孙晓英,女,47岁,大专学历,毕业于山西职工医学院。 主管药师。
常用的靶向给药载体是各种微粒。微粒给药系统具有被动 靶向的性能,有机药物经微粒化可提高其生物利用度及制剂的 均匀性、分散性和吸收性,改变其体内分布。微粒给药系统包括 脂质体(IS)、纳米粒(NP)或纳米囊(NC)、微球(MS)或微囊 (MC)、细胞和乳剂等。微粒靶向于各器官的机制在于网状内皮 系统(RES)具有丰富的吞噬细胞.可将一定大小的微粒(o.1“m一 3.0卜m)作为异物摄取于肝、脾;较大的微粒(7斗m一30斗m)不 能滤过毛细血管床,被机械截留于肺部;而小于50 nln的微粒 可通过毛细血管末梢进入骨髓。

【3】龚福林川芎嗪和生长抑素在重症急性胰腺炎治疗中的疗效观察Ⅱl
中国中两医结合杂志,2006,26(2):163—164. 【4】陈金安,张传耀,许勤华,等.生长抑素联合川芎嗪注射液治疗急性 胰腺炎临床分析lJ】.巾国煤炭工业医学杂志.2009.12(6):889—890.

药剂学重点总结(二)

药剂学重点总结(二)

药剂学是一门研究药物的制剂、生产、性质与使用的学科,它涉及药物的研制、制备、质量控制等方面。

药剂学的学习内容十分丰富,其中涉及到很多的知识点,需要我们认真钻研才能掌握。

以下是药剂学的部分重点总结。

1.药剂形态学药剂形态学是药剂学的一个重要分支,它主要研究药物剂型的制备、特征、质量控制等方面。

药剂形态学的理论和方法对于药物剂型的研发和生产都具有十分重要的意义。

2.药物结构与性质药物结构与性质是药剂学中非常重要的一个研究方向,它主要研究药物的结构与性质,包括药物的分子结构、化学性质、吸收、代谢、药效学等方面。

药物结构与性质的研究对于药物的研究、研发和质量控制都有重要的意义。

3.药用辅料药用辅料是指用于制备药物剂型的各种原料,如填充剂、分散剂、乳化剂、稳定剂等。

药用辅料对于药物剂型的制备和质量控制都有着非常重要的作用。

4.药物分析药物分析是药剂学中非常重要的一个分支,它主要研究药物的分析方法、质量控制原理、检验方法等方面。

药物分析对于药物的研究、研发、生产和质量控制都具有重要的意义。

药物分析可以分为定性分析和定量分析两种。

定性分析是通过研究药物的理化性质、药物结构、药物作用等方面,确定药物的成分和性质。

定量分析则是通过药物的浓度、质量等方面,对药物的含量进行定量测定。

5.质量控制药物剂型的质量控制是药剂学中最为重要的一个方面,它主要涉及药物剂型的成分、含量、稳定性、纯度等方面。

药物剂型的质量控制对于保证药物疗效、安全性和稳定性都有重要的作用。

药物剂型的质量控制可以分为原料的质量控制和成品的质量控制两个部分。

原料的质量控制包括原料的购买、检验、存储等方面,成品的质量控制则包括成品的成分、含量、稳定性、纯度等方面。

总结起来,药剂学是一门非常重要的学科,它涉及到药物的制剂、生产、性质与使用等方面。

药剂学的学习内容十分丰富,其中包括药剂形态学、药物结构与性质、药用辅料、药物分析和质量控制等方面。

我们需要认真钻研这些知识点,才能对药物的研制、制备和质量控制有更深入的了解。

中药药剂学研究进展与发展思路探讨

中药药剂学研究进展与发展思路探讨

中药药剂学研究进展与发展思路探讨中药药剂学是现代中药研究的重要领域。

目前,中药市场在我国的发展前景较好,很多临床治疗中都应用到了中药药剂学的理论。

本文探讨的主要观点是我国中药药剂学的研究进展以及发展的思路。

标签:中药药剂学;研究进展;发展思路;探讨中药药剂学是以中医药理论作为指导,利用现代的科学技术主要研究中药药剂的配制理论、生产技术以及质量的控制与运用的一门综合性较强的技术学科。

目前,在我国的中药药剂学研究中在取得了一定的成就,包括理论上以及技术上都有一定的研究成果,但还是存在着许多的问题亟需解决。

1 中药药剂学的发展现状在我国的中药药剂学的发展现状有以下几点。

1.1建立了中药药剂学的创新平台。

创新是每一个领域都需要的科学精神,在中药药剂学的发展中也需要创新。

在我国已经建立了一批以国家工程为中心的重点实验室,并且发展前景相当的乐观。

1.2构建了中药特性的新技术体系,根据中药复方的作用特点以及成分的复杂性,构建了基于中药特性的新的释药技术,例如现在临床上使用的中药多组分缓释制剂技术,经皮给药技术等。

把这种复方制剂的中药运用在临床上的现象很多,而且临床效果不错。

1.3中药制剂成型的关键技术,与传统的中药制成剂的技术相比,现代中药制成剂的水平大有提高,像中药注射剂、经皮和黏膜给药制剂等都是现代中药制成剂中的关键技术。

中药成分本身就比较复杂,再制作成药剂的难度就更加困难,在生产的过程中要加大对生产的控制技术,包括对中药生产过程自动化的控制和在线监测的控制技术,对这些技术都要加大使用力度,提高制药工程的技术水平,提高中药制剂的产品质量和效果。

1.4目前,我国已经开始中成药的二次开发,针对临床上的一些慢性病和疑难杂症,已经重点开展在临床上效果不错的技术生产;加强现代中药的研发与产业化,开发一批疗效高、药效好的中药制剂[1]。

2 中药药剂学的学科发展成就2.1中药药剂学的新理论首先是对中药粒子的设计研究成果。

药剂学研究中的热点领域和基本思路

药剂学研究中的热点领域和基本思路

药剂学研究中的热点领域和基本思路药剂学是药学科学的重要分支学科,对我国新形势下药学科学和医药产业的发展具有重要而特殊的作用。

我国药剂学研究的热点领域主要包括靶向制剂、控释制剂、透皮吸收制剂以及药物稳定性等。

随着科学技术的发展,药剂学在新材料、新技术、新方法和基础研究等方面都进入了一个新阶段。

现通过分析和探讨我国药剂学研究中的热点领域和基本思路,对我国药剂学的研究进行回顾和反思。

1.靶向制剂研究靶向给药系统能将药物定向输送到靶器官,减少药物在正常组织中的分布,提高疗效,减少药物用量,减轻毒副作用[4—6]。

靶向制剂包括被动靶向制剂、主动靶向制剂和物理化学靶向制剂三大类。

1.1被动靶向制剂普通的微粒给药系统具有被动靶向的性能。

微粒给药系统包括脂质体(1S)、纳米粒(NP)或纳米囊(NC)、微球(MS)或微囊(MC)、细胞和乳剂等药物载体。

被动靶向的机理在于:网状内皮系统(RES)具有丰富的吞噬细胞,可将一定大小的微粒(0.1—3um)作为异物摄取于肝、脾;较大的微粒(7-30uln)不能滤过毛细血管床,被机械截留于肺部;而小于50nm的微粒可通过毛细血管末梢进入骨髓。

1.1.1用NP或IS实现肝脏靶向给药我国肝癌死亡率较高,化疗是主要手段。

使用普通抗癌药后全身分布,有较大的毒副作用。

有研究者以新型抗癌药为模型,以聚氰基丙烯酸酯NP为载体,利用被动靶向的机理,研究其作为靶向治疗肝癌的可行性。

5—Fu是目前用于治疗消化道肿瘤的主要药物之一。

有研究者用不同性质的天然物质作为载体,并掺人对肝亲和力强的物质,将5—Fu制成口服NP,探讨载体的化学性质和肝靶向的相关性,为寻找肝靶向性强,释药时间长的理想载体提供依据。

·乙肝治疗比较困难,原因是药物在肝内达不到有效浓度。

故设想将抗病毒药载人NP,提高药物在肝脏中的浓度,并使药物不经破坏地进入肝细胞。

除此之外,还可在NP表面交联糖蛋白,由于肝细胞膜存在糖蛋白受体,可进一步提高NP对肝细胞的靶向性。

药学专业的科研领域

药学专业的科研领域

药学专业的科研领域
药学是应用化学、生物学、医学等多学科知识进行研究的一门学科,主要研究药物的发现、设计、制备、药理学和临床应用等方面,致力于全面提升药物质量和疗效,铺展人类的健康保障。

药学专业主要涉及以下研究领域:
药物化学
药物化学是药学学科中最重要的分支之一,主要研究药物的组成和分子结构,并设计和合成具有特殊药理活性的分子,寻找新的药物分子,为新药的创立提供基础。

药剂学
药剂学是研究药物制剂的学科,包括药物对制剂的要求、制剂的制备和质量控制等内容,是新药开发和普及应用的重要一环。

药理学
药理学研究药物与生物体发生的相互作用,以及药物在生物体内的吸收、分布、代谢、排泄等过程,为药物的疗效和安全性提供理论依据和实验数据。

药物分析学
药物分析学是研究药物的分离、鉴定和定量分析的学科。

药物分析方法对于制剂的品质控制、药物的检查鉴定、药物疗效和不良反应的测定等方面都具有重要的作用。

生物药学
生物药学主要研究生物制品的研发、制备、质量控制和应用,包括基因工程药物、蛋白药物、抗体药物等,生物药物是当今新药研发的热点和前沿。

药学专业本着使命感和责任感,不断追求创新和进步,积极应对全球医学问题,为医疗事业发展贡献力量。

药剂学思想总结

药剂学思想总结

药剂学思想总结药剂学是一门研究药物制剂的学科,其思想主要集中在以下几个方面:一、物质基础思想:药剂学强调药物的物质基础是药剂制剂的核心。

药剂师需要对药物的性质、结构、相容性等方面有深入了解,以便选择合适的药剂剂型和辅料。

物质基础思想也强调药物与药剂剂型之间的相互关系,研究药物在不同剂型下的稳定性和释放性,并优化药剂剂型的结构和性能。

二、制剂策略思想:药剂学强调合理的制剂策略对提高药物疗效和降低副作用具有重要意义。

药剂师需要根据药物的特性和治疗需求,选择合适的制剂策略,例如控制释放制剂、改善生物利用度制剂、靶向药物制剂等。

此外,药剂学还注重制剂工艺和工业化生产,以确保制剂剂型的质量和稳定性。

三、质量控制思想:药剂学认为质量控制是药剂制剂开发和生产的重要环节。

药剂师需要制定严格的质量控制标准,并进行药物制剂的质量评价和监控。

质量控制思想强调对原材料、工艺流程和成品药剂的检测和分析,以确保制剂剂型的质量稳定和一致性。

四、创新思想:药剂学强调创新是推动药物制剂发展的关键。

药剂师需要积极探索新的制剂技术和策略,以应对药物治疗的挑战和需求。

创新思想也推动药剂学与其他学科,如材料学、生物工程学、纳米技术等的交叉融合,促进药物制剂领域的发展和进步。

五、安全性思想:药剂学重视药物制剂的安全性和可靠性。

药剂师需要评估和管理制剂剂型的安全风险,确保药物的合理用药和有效治疗。

安全性思想还包括对制剂剂型的稳定性和贮存适应性进行评估和改善,以保证药物在使用期间的安全性和可靠性。

总之,药剂学思想主要围绕物质基础、制剂策略、质量控制、创新和安全性展开。

药剂师通过对药物的深入研究和探索,以及对药物-剂型相互关系的理解,不断优化和创新药物制剂,为提高药物治疗效果和患者生活质量做出贡献。

药剂学主要研究领域

药剂学主要研究领域

药剂学主要研究领域药剂学是一门研究药物剂型设计、药物制剂与药物使用的学科,旨在研究药物在生物体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,探讨药物剂型的研发、合理用药和药物剂量等问题。

药剂学作为医药领域的重要学科,与药理学、药物化学等学科密切相关,为临床应用提供依据,推动药物的研发和生产。

药剂学的主要研究领域包括以下几个方面:1.药物剂型设计与研发:药剂学主要研究如何将活性药物制备成适合临床应用的剂型,如片剂、胶囊、注射剂、眼药水等。

药剂学家要考虑药物的理化特性、稳定性和生物利用度等因素,设计合适的剂型,确保药物在生物体内的有效性和安全性。

2.药物制剂工艺与技术:药剂学研究药物制剂的生产技术和工艺流程,包括药物的加工、制备、包装等过程。

药剂学家要优化制剂工艺条件,提高制剂的质量和稳定性,并且确保制剂在临床应用中的一致性和可控性。

3.药物化学与分析:药剂学与药物化学密切相关,主要研究药物的化学结构、药物分子与药物受体的相互作用,以及药物的分析方法和分析技术。

药剂学家通过药物分析,确定药物的纯度、含量、稳定性等性质,为药物制剂提供依据。

4.药物代谢与药动学:药剂学研究药物在生物体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,了解药物在体内的缺陷和影响因素。

药剂学家可以通过药物代谢与药动学研究提供合理用药建议,避免药物的不良反应和药物相互作用。

5.药物开发与评价:药剂学与药物开发密切相关,研究药物的毒理学、药效学、临床评价等问题,为药物的研发与临床使用提供科学依据。

药剂学家在药物开发过程中,需要对药物进行评价,包括药物的药效、毒性、安全性和合理用药等方面。

总之,药剂学是一个综合性学科,涵盖了药物剂型设计、药物制剂工艺、药物化学与分析、药物代谢与药动学等内容。

药剂学的研究可以促进药物的合理使用,提高药物疗效和安全性,并且为新药的研发提供科学依据。

在未来,药剂学将继续发展,不断探索和创新,为临床医学和药物科学做出更大贡献。

药剂学的几个研究领域的思考

药剂学的几个研究领域的思考

2004年3月第26卷第3期中成药C hi nese T r adi t i onal Pat ent M ed i ci neM ar.2004V ol_26N o3医结合杂志2001.10(6)3月号:528。

529药剂学的几个研究领域的思考曹泰山唐英陈洪宝(河南仲景保健药业有限公司,河南郑州450001)20]荆萌干扰紊联舍复方木鸡冲剂治疗慢性己型肝炎40饲[J]辽宁中医杂志200027(9):404.405关键词:药剂学,蛋白多肽,基因治疗,调控给药中闰分类号:R943文献标识码:B文章编号:10011528(2004)03023204随着人类基因组计划研究的深入为新药的研究开发注入r新的活力,基斟药物、基因重组药物(或生物工程药物)以及基因治疗和细胞移植[’,…、克隆的器官组织【21已经不可阻挡地向我们走来。

新兴的技术力量,如生物制药、转基因动物药厂等等,不但迅速向传统的制药行业渗透,而a在某螋方面已经占据了领头羊的地位。

许多传统上与医药关系不大的行业如免疫、分子生物学都正在做着我们药学工作者想做而暂时做不了的事情。

在这种情况下,如果固守我们以前的研究领域,将势必会陷入落后被动柏局面。

为此药学工作者应当适应时代的需要,时刻关注与本学科有关的发展动态,补充完善已有的知识结构,积极渊整研究策略和方向,主动从学科的交叉台作出发寻找并占领药剂学前沿的制高点。

l靶向给药1l靶向药物:前体靶向药物有其成功的实倒,但能进行这种处理的药物的种类非常有限。

利用基因重组技术将核酸或肽类药物与单抗在表达细胞中以嵌合体的形式共同表达,是一个很有前景的方向。

国内亦有将单抗或R G D S等与纤溶酶原激活剂在微生物细胞中共同表达,得到具有靶向溶栓功能的分子¨。

4】。

但这些通过基因重组而得到的蛋白类靶向药物,需要进一步延长循环半衰期.才能充分发挥体内寻靶作用。

近年来,人们利用双功能基的聚乙二醇(X—P EG-Y),将治疗性蛋白药物和起寻靶作用的生物弹头以亲水性的PEG长链偶联,而同时实现了长循环和主动靶向”1,在肿瘤治疗[“、靶向溶栓和跨越BB B【7,81方面,已经取得了可喜的成果。

药剂学在治疗医学中的创新研究

药剂学在治疗医学中的创新研究

药剂学在治疗医学中的创新研究药剂学作为一门关于药物制剂、药物分析和药物评价的学科,在现代医学领域扮演着重要的角色。

它通过研究药物的制备方法、性质和效果,为临床医学提供了有效的治疗手段。

本文将介绍药剂学在治疗医学中的创新研究,并探讨其对医疗保健系统的重要影响。

一、药剂学在药物制剂领域的创新研究药剂学的首要任务是研究药物的制备方法,以确保药物的有效性和安全性。

在过去的几十年里,药剂学在药物制剂领域取得了许多重要的创新研究成果。

首先,药剂学家们通过对药物制剂的改良,实现了药物的缓释。

缓释药物可以稳定地释放给药物质,在治疗过程中保持恒定的药物浓度,提高治疗效果,减少不良反应。

例如,研究人员开发了控释胰岛素注射剂,可以调节胰岛素的释放速率,使糖尿病患者能够更好地控制血糖水平。

其次,随着纳米技术的发展,药剂学家们利用纳米粒子制备了一系列新型药物制剂。

这些纳米粒子可以通过靶向传递药物到病灶部位,提高药物的生物利用度。

比如,利用纳米技术制备的抗癌药物,可以选择性地在肿瘤细胞上释放,减少对正常细胞的毒副作用。

另外,药剂学的创新研究还涉及到药物的储存和稳定性。

药剂学家们通过改良药物的包装材料和储存条件,延长药物的有效期。

这对于一些需要长期使用的药物来说尤为重要,如慢性病患者需要长期服用的抗生素。

二、药剂学在药物分析领域的创新研究药剂学的另一个重要研究方向是药物分析。

药物分析可以对药物的成分、性质和质量进行准确的检测和评价,为药物的研发和临床应用提供有力支持。

近年来,药剂学在药物分析领域的创新研究主要体现在以下几个方面。

首先,基于高效液相色谱仪和质谱仪等先进仪器的引入,药物分析的灵敏度和分辨率得到了极大的提高。

这使得药剂学家能够准确地分离和检测药物中的微量成分,为药物的质量控制提供了强有力的手段。

同时,药剂学家还利用这些仪器开展了药物代谢动力学研究,了解药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄情况。

其次,利用生物传感器技术,药剂学家设计和制备了一系列新型药物分析传感器。

执业药师如何开展药剂学和药理学研究工作

执业药师如何开展药剂学和药理学研究工作

执业药师如何开展药剂学和药理学研究工作随着社会的发展,医药行业也在不断地发展和创新。

在这个行业中,执业药师扮演着至关重要的角色。

他们不仅是医疗机构中的重要管理人员,还需要对药剂学和药理学进行深入的研究和探索。

本文将探讨如何开展药剂学和药理学研究工作,为执业药师提供参考。

一、明确研究目标与方向执业药师在开展药剂学和药理学研究工作时,需要先明确研究目标和方向。

这需要考虑到实际工作和市场需求。

比如,在医药市场上,一些疑难杂症的研究治疗一直备受关注。

因此,执业药师可以从这些疾病方面进行深入研究,寻求更安全、更有效的治疗方案。

同时,需要注意在研究中避免违反伦理规范和法律法规。

二、合理安排研究方案一份合理的研究方案可以为药剂学和药理学的研究工作提供指导和保障。

在确定研究方案时,需要对已有的研究成果进行深入了解,尤其是对关键技术和方法的掌握。

同时,还需要设计合理的研究流程和实验方案。

在实验过程中,需要细心认真,注意实验条件和实验结果的录入与分析,确保实验结果的准确性和科学性。

三、寻找优秀的团队支持执业药师在开展药剂学和药理学研究工作时,需要协同的研究团队的配合和支持。

优秀的研究团队可以为执业药师提供全方面的技术支持和资源赞助。

同时,还可以在研究过程中提供关键性的指导和帮助。

因此,执业药师应该积极寻找优秀的研究团队,与之展开合作,共同进行药剂学和药理学研究。

四、不断更新自身的专业知识和技能执业药师在开展药剂学和药理学研究工作时,需要不断学习并更新自己的专业知识和技能。

药剂学和药理学行业在不断发展和进步,执业药师需要密切关注行业动态和最新技术进展。

同时,需要通过持续不断的学习和培训,提升自己的专业技能和研究水平,为药剂学和药理学的研究工作提供更好的支持和保障。

五、发布研究成果和经验在药剂学和药理学研究工作中,执业药师还需要及时发布自己的研究成果和经验。

这不仅可以为同行专家提供参考和借鉴,也可以为行业的发展和进步做出贡献。

药剂学发展方向

药剂学发展方向

药剂学发展方向药剂学是研究药物的制备、配制、评价和应用的学科。

随着科学技术的不断进步和人们对健康需求的增加,药剂学在近几十年中取得了飞速发展,未来的发展方向也越发多元化和前瞻性。

本文将围绕药剂学的发展方向展开讨论。

首先,药剂学在制剂技术方面的发展将继续深入探索。

制剂技术是指将药物活性成分制成适合人体吸收、分布和代谢的制剂形式。

未来,药剂学将重点关注新型药物的载体研发、纳米技术的应用以及控释技术的突破。

新型药物载体的研发将有助于提高药物的稳定性、生物利用度和目标定位能力,大大增加药物的疗效。

纳米技术的应用可以实现药物的精准传递,减少药物对健康组织的损伤,提高药物的安全性和疗效。

控释技术的突破可以实现药物的长效作用,减少用药频次,提高患者的依从性。

其次,药剂学在药品质量控制方面的发展也备受关注。

药物的质量控制是保证药物安全有效性的关键环节。

未来,药剂学将继续加强对药物的质量控制,借助先进的分析方法和技术手段,严格把关药物的原料、制备过程以及最终成品的质量,确保药物的安全性和有效性。

药剂学还将研究快速检测方法、在线监测技术等,提高药品质量控制的效率和准确性。

此外,药剂学还将积极探索个体化用药的发展方向。

个体化用药是指根据患者的基因型、表型、疾病情况等个体特征,制定针对性的药物治疗方案。

随着基因组学和生物信息学的发展,药剂学将更加重视个体化用药的研究。

通过分析患者的基因型,了解药物在个体体内的代谢过程,可以有效预测药物的疗效和不良反应,为患者提供个性化的用药方案,提高治疗效果,降低药物的不良反应。

最后,药剂学将加强与其他学科的交叉合作。

药剂学作为一个综合性学科,需要与化学、药理学、生物学、生物医学工程等其他学科进行紧密合作,共同推动药剂学的发展。

未来,药剂学将与人工智能、生物制造等新兴领域展开合作,探索新型药物的设计、制备和评价方法,提高药物研发的效率和成功率。

综上所述,药剂学在制剂技术、药品质量控制、个体化用药和跨学科合作等方面都有着广阔的发展前景。

药物化学的研究特点和前沿热点

药物化学的研究特点和前沿热点

药物化学的研究特点和前沿热点
药物化学研究的特点和前沿热点如下:
特点:
1. 与生物学、药理学、药剂学等学科交叉性强,需要系统性思维和跨学科合作;
2. 着重研究药物与人体生物分子的相互作用,尤其是药物与其靶标的相互作用,需要针对药物分子结构进行深入的探究;
3. 需要深入研究药物的毒理学特性,了解各种药物在机体内的负面影响,以及如何减少负面影响。

前沿热点:
1. 人工智能(AI)在药物化学的应用:利用AI技术快速、高效地筛选出潜在的药物分子,缩短药物开发周期,减少药物研发成本;
2. 新型合成方法:包括基于机器学习、流动化学、DNA催化等的新型合成方法,为药物研发提供更为高效的工具;
3. 多靶点药物的研究:通过研究多个靶标的互相作用,设计出能同时影响多个靶点的多靶点药物,提高治疗效果;
4. 蛋白质配体结合的研究:研究药物与靶标蛋白质的3D结构、热力学等方面的作用机理,加深药物与生物宿主之间的理解, 从而提出更为合适的药物设计策略。

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药剂学研究中的热点领域和基本思路药剂学是药学科学的重要分支学科,对我国新形势下药学科学和医药产业的发展具有重要而特殊的作用。

我国药剂学研究的热点领域主要包括靶向制剂、控释制剂、透皮吸收制剂以及药物稳定性等。

随着科学技术的发展,药剂学在新材料、新技术、新方法和基础研究等方面都进入了一个新阶段。

现通过分析和探讨我国药剂学研究中的热点领域和基本思路,对我国药剂学的研究进行回顾和反思。

1.靶向制剂研究靶向给药系统能将药物定向输送到靶器官,减少药物在正常组织中的分布,提高疗效,减少药物用量,减轻毒副作用[4—6]。

靶向制剂包括被动靶向制剂、主动靶向制剂和物理化学靶向制剂三大类。

1.1被动靶向制剂普通的微粒给药系统具有被动靶向的性能。

微粒给药系统包括脂质体(1S)、纳米粒(NP)或纳米囊(NC)、微球(MS)或微囊(MC)、细胞和乳剂等药物载体。

被动靶向的机理在于:网状内皮系统(RES)具有丰富的吞噬细胞,可将一定大小的微粒(0.1—3um)作为异物摄取于肝、脾;较大的微粒(7-30uln)不能滤过毛细血管床,被机械截留于肺部;而小于50nm的微粒可通过毛细血管末梢进入骨髓。

1.1.1用NP或IS实现肝脏靶向给药我国肝癌死亡率较高,化疗是主要手段。

使用普通抗癌药后全身分布,有较大的毒副作用。

有研究者以新型抗癌药为模型,以聚氰基丙烯酸酯NP为载体,利用被动靶向的机理,研究其作为靶向治疗肝癌的可行性。

5—Fu是目前用于治疗消化道肿瘤的主要药物之一。

有研究者用不同性质的天然物质作为载体,并掺人对肝亲和力强的物质,将5—Fu制成口服NP,探讨载体的化学性质和肝靶向的相关性,为寻找肝靶向性强,释药时间长的理想载体提供依据。

·乙肝治疗比较困难,原因是药物在肝内达不到有效浓度。

故设想将抗病毒药载人NP,提高药物在肝脏中的浓度,并使药物不经破坏地进入肝细胞。

除此之外,还可在NP表面交联糖蛋白,由于肝细胞膜存在糖蛋白受体,可进一步提高NP对肝细胞的靶向性。

包虫病是肝脏的寄生虫病,丙硫咪唑被证明是有效的药物,但口服吸收较差,肝脏浓度低。

有研究者用IS作为载体,试制了IS丙硫咪唑口服剂型和注射剂型,动物试验证实本制剂可提高综合治疗包虫病的水平。

1.1.2用NP和IS实现基因输送采用NP(NC)或阳离子15包裹基因或转基因细胞是近年医用生物材料领域中的前沿课题。

有研究者将NP或Is包裹技术和病毒转染技术相结合,用NP或阳离子IS包裹重组腺病毒颗粒,制成载基因NP或阳离子13。

利用NP和IS对肝脏的高度靶向性和对肝细胞的较高通透性,使含有目的基因的重组病毒可广泛均匀的滞留于肝脏内,持续l—2月,并在包装细胞中不断大量产生,持久地对肝内及淋巴广泛转移癌灶等起治疗作用。

1.1.3用MS实现肺部靶向给药有研究者选用对肺癌有效的抗癌药为模型,以明胶MS为载体,通过控制粒度大小,将药物导向于肺,提高疗效,减少剂量,降低副作用。

结核病是我国常见病之一。

有研究者用载药MS进行支气管动脉栓塞,使药物在肺部有较高的浓度,降低全身的毒副反应,对治疗大咯血的病人具有十分重要意义。

1.2主动靶向制剂1.2.1抗体介导的主动靶向乳腺癌是人类高发癌症之一。

有研究者将蒽环类抗癌药包裹于白蛋白NP中,然后在NP表面交联抗人乳腺癌单克隆抗体,这样NP犹如药库,当其被注射人体内后,在单抗的导向下到达癌变部位时,经物理扩散药物即可释放出来发挥疗效。

脑毛细血管内皮细胞表面有高密度的转铁蛋白受体,静注其抗体(OX—26)能优先结合到脑毛细血管内皮细胞上。

研究者以一种神经营养因子(NTF)为模型,用分子生物学手段设计一种含OX—26线性单链可变区的融合蛋白,并通过基因工程方法在真核细胞内表达。

这种融合蛋白可靶向CNS而无免疫原性;同NTF—OX—26藕联物相比,分子量减小,更易透过血脑屏障(BB;由于是在真核细胞内表达,不会影响与抗原的结合力;避免了合成和纯化藕联物的繁琐过程,降低了NTF失活的可能性。

1.2.2受体介导的主动靶向大多数肿瘤细胞表面的叶酸受体数目和活性明显高于正常细胞。

研究者提出以叶酸葡聚糖作为导向淋巴系统或肿瘤细胞的放射性核素的载体,同时研究将叶酸15作为靶向肿瘤细胞的抗肿瘤药物的载体。

低密度脂蛋白(LDL)是存在于哺乳类动物血浆中的脂蛋白。

LDL受体活性及数量在一些癌细胞中高出正常细胞20倍以上。

因而LDL可携带药物经过特异性LDL受体途径到达靶细胞。

LDL是内源性脂蛋白,可避免IS、单抗等被RES迅速清除的缺陷,又可克服被动靶向制剂的不足。

人类生长激素(GH)进入肝脏后促使生长介素(SOM)产生,GH需与SOM一起才能发挥促进生长的作用。

而GH的半衰期短,注射后进入肝脏的量少。

利用哺乳动物肝脏所特有的无唾液酸糖蛋白受体(ASGPR)的识别能力,将GH接上半乳糖基,可将GH靶向肝脏。

通过GH中连接半乳糖基的数目可控制进入肝脏的GH量。

血红细胞与15除同样具有脂质双分子层外,其表面还覆盖有糖脂、糖蛋白等。

有研究者从仿红细胞膜出发,研究这些表面糖基具有的识别功能和稳定双分子膜的功能,进而对Ij进行表面糖修饰,从分子细胞水平对载药鸪进行研究。

1.2.3长循环微粒给药系统由于RES的摄取,微粒载体迅速消除,使药物不能充分发挥疗效。

另外,目前的载体材料多为合成高分子,降解慢,有蓄积,降解产物有一定的毒性。

有研究者选用一类内源性的生理物质—长链的饱和脂肪酸类制备NP,生物相容性很好,毒性更低;在此基础上用立体稳定剂(PEG)制备长循环给药系统,利用PEG长链的亲水性、柔韧性和空间屏障,使微粒载体不易被RES识别和摄取,从而明显地增加所载药物体内的循环时间。

1.2.4用前体药物实现靶向给药1.2.4.1脑靶向药质体的研究BBB的存在,限制了很多脑部疾病的药物治疗。

有研究者提出用一种具有BBB透过性的药质体(Phar—macosomes,PS)作为脑靶向给药系统的设想。

通过在药物分子中引入烷烃链提高亲脂性,然后再将其制备成NC。

PS中药物既为活性成分又充当药物载体。

利用PS具有的柔性膜结构,可弹性变形“挤入"BBB,从而在静脉给药后达到脑靶向给药的目的。

1.2.4.2结肠靶向给药系统研究有研究者以聚丙烯酸为骨架、酰基化的岩藻糖胺(FUCN)为支链、4,4,-dlvinylazobenzene(DVA交联的偶氮网络聚合物为结肠靶向粘附释药系统的载体,利用大肠中存在大量偶氮还原酶使载体降解而释药。

这种载体不仅本身的粘附力强,降解后载体碎片也具有较强粘附性,而且用FUCN使聚丙烯酸中—COOH酰基化,防止了载体因酸度降低而引起的酶活性降低,以此达到定位和粘附的双重目标。

另有研究者以5—IU和强的松龙等为模型药物,通过优选即依赖结肠pH值又依赖胃肠道转运时间的复合辅料,用常规设备和简单工艺制备成口服结肠定位释药系统,如包衣片等,以提高这些药物治疗慢性结肠炎的疗效。

1.3物理化学靶向制剂热敏感Ij和pH敏感15虽然可以在靶区特定的环境中释放包封的药物,但不能定向地向靶区运送药物。

热敏磁性Ij具有磁性,包封的药物在体外磁场的控制下可以将药物定向地运送到靶区,同地这种15又是用热敏脂质材料制备的,在病灶区外加发热装置的作用下,Ij 脂质膜的流动性增加,定量地释放出包封的药物。

从国际发展趋势看,靶向制剂研究的新热点包括:蛋白多肽药物和基因的定向输送,生物功能载体、天然载体、长循环载体和非病毒载体的研究等;抗体介导和受体介导技术将更加成熟,一些新技术如微透析等也会有更多的应用。

因此国内的有关研究应从被动靶向为主向更加精密、更加成熟的主动靶向制剂转移。

2.控释制剂研究理想的药物输送系统(DDS)应具有定时、定量和定向给药的特征。

靶向制剂可解决定向给药的问题,而定时、定量给药则需要通过控释制剂来实现[7—9]控释制剂主要可分为三种类型:1.零级恒速释放制剂,2.自调式控释给药系统,3.脉冲式释药系统。

我国学者的研究覆盖了控释制剂研究的主要方面。

2.1脉冲式释药系统脉冲式释药系统(PRDDS)能定时地快速释放药物,包括注射和口服的PRDDS。

有研究者设计了一种单剂多价疫苗,即一次注射可产生多次接种的效果,基本思路是制备包衣厚度不同的微球,使其中包含的疫苗能在不同时间释放。

同时,根据心血管系统疾病等往往凌晨发作的特点,通过控制片剂包衣材料的种类或包衣厚度等方法制备了口服PRDDS,如睡前服药,可在凌晨脉冲释放一个剂量,达到防病治病的效果。

2.2磁性微囊磁性微囊可把纳米级磁粉分别或同时包到囊壁和囊芯中,在频率接近于其固有频率的交变磁场作用下,磁粉随之振动。

囊芯中磁粉的振动起搅拌作用,可加速药物扩散;囊壁上磁粉的振动,对膜孔起开关或调节大小的作用;磁粉的振动还可清除膜孔被堵塞或遮盖的现象,这些机理将有助于药物的控制释放。

磁性微囊也可实现靶向给药。

常用的Fe304非常稳定,在体内不易代谢,如用超细金属铁粉或磁性液体代替Fe304,不仅可使磁性增强,且易被代谢,而且还是体内必需元素。

研究者正是从这些研究思路出发,探索磁性微囊在药物释放的时空控制方面的规律和方法。

2.3自调式给药系统自调式给药系统是一种无须外界干涉、通过信息反馈机制、根据需要自动调节释药速度的一种新型控释给药系统。

因为疾病的发作呈周期性变化,故要求DDS根据病情需要主动调节释药速度。

有以下几种控释机制:pH敏感型聚合物;酶与底物的反应;pH敏感的药物溶解度;竞争性结合;取决于金属浓度的水解等等。

有研究者用pH敏感材料制备pH敏感型脂质体小囊,利用肿瘤、炎症和感染区域pH异常酸化的现象,使所载药物特异性地释放。

2.4控制型可降解植入式给药系统该系统是植入剂的新发展。

传统的植入剂只能恒速释药,不能按病情需要改变给药量,且载体不能生物降解,手术取出增加患者痛苦。

有研究者设计一种控制型可降解植入式给药系统,植入体内后,在体外超声波作用下,药物释放量增加,撤去超声波后释药速度恢复常规水平。

所用超声波频率及功率均为医用理疗范围,所用载体可生物可降解,因此使用方便,安全性好。

2.5鼻腔给药系统鼻腔给药系统是一种新的给药途径,但药物对鼻腔纤毛的毒性,阻碍了鼻腔给药研究的发展。

研究表明,药物对纤毛的毒性与浓度有关。

有研究者研制成一种鼻腔控释给药体系,使释药速度接近鼻腔吸收速度,从而使鼻腔粘膜中游离药物浓度减少,降低或避免药物的鼻纤毛毒性,又不影响疗效。

2.6难溶性药物的控释研究难溶性药物溶出慢,吸收差尚无法做到控释给药,限制了相当一部分药物的开发与合理应用。

有研究者选择难溶性二氢吡啶类新药为模型,从材料学和方法学两个角度寻找难溶药物的控释手段,并将药物控释制剂的控释特征、药动学、药效学联系起来,对药效间动态关系进行定量研究,建立药动学—药效学链式模型,探索规律,扩大控释制剂研究的领域。

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