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药剂学研究进展
目前基因治疗也受到广泛的关注,如采用纳米 粒或纳米囊包裹基因或转基因细胞是生物材料 领域中的新动向。如果该研究获得成功,将使 基因治疗和药物治疗向简便、实用方向迈进, 不仅可用于各种恶性肿瘤的治疗,也为许多基 因缺陷性疾病和其他疾病的治疗提供全新的生 物疗法。
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5.粘膜给药系统 粘膜存在于人体各腔道内,除局 部用药的粘膜制剂外,作为全身吸收药物的途径 日益受到重视。特别是口腔、鼻腔和肺部三种途 径的给药,对避免药物的首过效应,避免胃肠道 对药物的破坏,避免某些药物对胃肠道的刺激具 有重要意义。如:胰岛素气雾剂
热敏靶向制剂,是指利用外部热源对靶区进 行加热,使靶组织局部温度稍高于周围未加 热区,实现载体中药物在靶区内释放的一类 制剂。由于制剂中药物的释放是受热控的, 故而该类制剂从理论上讲可以达到随时进行, 也可以达到根据肿瘤生长状况,进行控制治 疗的理想状态。
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1.热敏脂质体 热敏脂质体是一类被研究较多的热敏靶向制
磁 温度 pH
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物理化学靶向制剂
(一)磁性靶向制剂
采用体外磁响应导向至靶部位的制剂称为 磁性靶向制剂。
1.磁性微球 磁性微球可用一步法或两步法制备,一步
法是在成球前加入磁性物质,聚合物将磁 性物质包裹成球;两步法先制备微球,再 将微球磁化。 2.磁性纳米囊
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(二)栓塞靶向制剂
对文中来源于他人的主要论据、实验方法等请 按其在正文中首次出现的次序编号(用方括号 标注在人名或句末的右上角,如[1,3~5]并在 文末的“参考文献”项下列出。所列参考文献 以近2~3年内公开发表的为主并限于作者亲自 阅读过的文献。
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注意!!
现代药物制剂技术研究进展
现代药物制剂技术研究进展玉星生物(集团)股份有限公司 055550玉星生物(集团)股份有限公司 055550玉星生物(集团)股份有限公司 055550【摘要】本文探讨了现代药物制剂技术研究进展,随着现代医学的不断发展,药物制剂技术也在不断进步。
药物制剂技术是指将药物原料转化为适合人体使用的药物制剂的技术,包括药物的制备、加工、包装等方面。
本文将从药物制剂技术的发展历程、现代药物制剂技的研究进展以及未来发展趋势三个方面进行探讨。
【关键词】现代药物制剂;研究进展引言药物制剂技术的重要性药物制剂技术是指将药物与载体材料相结合,制成适合人体吸收、分布、代谢和排泄的药物剂型的技术。
药物制剂技术的发展对于提高药物的疗效、减少药物的副作用、改善患者的治疗体验、降低医疗成本等方面都具有重要的意义。
传统的药物制剂技术主要包括口服剂型、注射剂型、外用剂型等,这些剂型虽然已经被广泛应用,但是在一些方面存在着局限性。
例如,口服剂型需要经过胃肠道的消化吸收,药物的生物利用度较低;注射剂型需要专业人员进行注射,使用不便;外用剂型只能局部治疗,无法达到全身治疗的效果。
随着现代科技的不断发展,新型的药物制剂技术不断涌现,如纳米技术、生物技术、仿生技术等,这些新技术的应用使得药物制剂的研究和开发更加精准、高效、安全、便捷。
因此,现代药物制剂技术的研究和发展具有重要的意义。
一、现代药物制剂技术的发展历程传统药物制剂技术的局限性促进了现代药物制剂技术的兴起。
控释药物制剂能够有效降低血浆药物浓度的波动,减少给药次数,提高药物疗效,降低毒副作用,而且符合人们“吃药”的习惯,应用方便,易被患者接受[[1]]。
现代药物制剂技术的发展历程可以分为以下几个阶段:1.化学合成药物制剂技术阶段化学合成药物制剂技术是现代药物制剂技术的起点。
在这个阶段,药物的化学结构被精细设计,以便提高药物的生物利用度和药效。
例如,阿司匹林、青霉素等药物都是在这个阶段被开发出来的。
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况现代药剂学的发展药剂学是研究药物的制剂和药物在人体内的作用、代谢及药物与药物之间的相互作用的学科。
随着科学技术的不断进步和人们对健康的关注,现代药剂学得到了广泛的发展。
1. 药物制剂的研究与发展现代药剂学注重药物制剂的研究与发展,包括药物的制备、稳定性、控释技术等方面。
药物制剂的研究旨在提高药物的疗效和安全性,使药物更好地满足患者的需求。
2. 药物的药代动力学研究药代动力学研究药物在人体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程。
现代药剂学通过药代动力学研究,可以了解药物在人体内的作用机制,并为合理用药提供依据。
3. 药物相互作用的研究药物相互作用是指不同药物在体内同时应用时产生的相互影响。
现代药剂学通过研究药物相互作用,可以预防和减少药物不良反应的发生,提高药物治疗效果。
4. 新药的研发与评价现代药剂学致力于新药的研发与评价。
通过药物的合理设计和药物的临床试验,可以提高新药的疗效和安全性,为临床治疗提供更多的选择。
我国药剂学的发展状况我国药剂学在近几十年的发展中取得了显著的成就。
1. 药物制剂研究与发展我国药剂学在药物制剂的研究与发展方面取得了重要进展。
不仅在传统的制剂技术上取得了突破,还在新型制剂技术上有所创新。
例如,微胶囊、纳米药物载体等新型制剂技术的研究在我国药剂学领域取得了重要的突破。
2. 中药制剂的研究与应用中药制剂是我国药剂学的重要研究方向之一。
我国药剂学通过对中药的提取、纯化和制剂研究,成功开发出了许多中药制剂,为中医药的临床应用提供了重要的支持。
3. 药代动力学研究的进展我国药剂学在药代动力学研究方面也取得了重要进展。
通过对药物在中国人群中的药代动力学特征进行研究,可以更好地指导药物的合理用药。
4. 新药的研发与评价我国药剂学在新药的研发与评价方面也取得了重要的成就。
许多我国自主研发的新药在临床上取得了良好的疗效,为我国的医药事业发展做出了贡献。
总结现代药剂学的发展为药物的研发、制备和应用提供了重要的支持。
药剂学研究进展课件
实例二:药物制剂的纳米技术应用研究
总结词
纳米技术是药剂学领域的重要研究方向,通过纳米技术可以制备高效、低毒的药物制剂 。
详细描述
纳米技术可以实现药物的靶向传输、提高药物的溶解度和稳定性、降低药物的毒性和副 作用。通过纳米技术制备的药物制剂具有更好的药效和安全性,为临床治疗提供了新的
选择。
实例三:靶向性药物制剂的研究与开发
药物制剂的稳定性研究
化学稳定性
研究药物在制剂过程中的化学变化, 以及存储过程中的降解反应,以确定 药物的保质期和存储条件。
物理稳定性
研究药物制剂在存储过程中的物理变 化,如结晶、沉淀、融化等,以确保 药物制剂的外观、性状和药效的稳定 。
药物制剂的生物利用度研究
口服生物利用度
研究药物口服后被机体吸收的程度和速度,以及影响吸收的因素,以提高药物 的生物利用度。
智能药物研发
利用人工智能和大数据技术,可以更高效地研发新药和优 化现有药物的治疗方案,这将极大地推动药剂学的发展。
药剂学的未来研究方向
新型药物载体研究
针对现有药物载体存在的种种问 题,如生物相容性差、稳定性不 足等,开展新型药物载体的研究 ,以提高药物的递送效率和安全
性。
跨学科合作研究
药剂学与生物学、医学、化学等 多个学科密切相关,开展跨学科 的合作研究,可以推动药剂学研
细胞治疗制剂
利用细胞工程技术制备的药物制剂,用于治疗组织损伤和免疫系统 疾病等。
蛋白质和多肽药物制剂
研究蛋白质和多肽药物的稳定性、溶解性和药代动力学等性质,提 高其疗效和安全性。
药物制剂的纳米技术应用
纳米药物载体
01
利用纳米材料作为药物载体,提高药物的靶向性和生物利用度
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况
物代谢动力学模型 的研究 ; 现代制剂新技术、 新工艺和新辅
料 的应用研究 , 如片剂包 薄膜衣工艺技术 、 新型透皮吸收促
进剂 、 抗吸湿性强 的填充剂 、 生物粘 附剂等的研 究 ; 中药制 剂的现代 化研究 , 如中药液体制剂的纯化 和稳定化 、 中药 固
体制剂降低吸湿性 的理论和方法、中药制剂体 内代谢 规律 和评价 、 中药新 型给药 系统等的研 究等 , 需要 药物释放、 都
剂型以及使药物 引向病变部位达到较高的浓度 ,避免或减
少药物对正常器官和组织的毒副作用 。前者如缓释性 眼用 膜剂 、 经皮 给药系统(-s 、 1 ’)子宫 内给药器及 渗透泵控释片 I
子药物给药系统及基因转导系统 已逐渐成为其发展主流。
夺 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 夺 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 夺 夺 夺 幸 夺 夺 夺 夺 夺 夺 夺 孛 夺 夺 夺 孛 夺 夺 夺 夺 夺 夺 夺 夺 孛 夺 夺 夺 夺 { ・ 夺 夺 夺 夺 夺 弓 孛 夺 串 夺 夺 夺
高分子材料学 、 分子药理学 、 生物药物分析 、 细胞药物化学 、
药物分子传递学及系统工程学等学科 的发展 、渗入以及新 技术的不断涌现 ,药物剂型和制剂研究 已进入药物传递系
统 (rg ei r ss m,D ) du l e t D S 时代 , 控 释 、 皮 、 向 、 分 d v y ye 缓 透 靶 大
21 0 1年 2月 上 第 3 卷 第4 期
F b u r 2 V0 - e r a y 01 1 l3 NO4 .
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药剂学最新研究技术综述-药学论文-基础医学论文-医学论文
药剂学最新研究技术综述-药学论文-基础医学论文-医学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——0 引言药剂学是一门研究药物制剂及剂型的综合学科,其主要的研究内容包括:制剂生产技术、剂型基础理论、及产品质量控制及应用等,其核心内容就是对药物新制剂及新剂型的研究与开发[1].随着近些年来药剂学科的快速发展,各类药剂学新技术层出不穷,并且在临床应用中发挥着极为重要的价值。
1 包合物制备技术包合物主要指的是特殊的络合物,该物质是一种分子空穴结构中包含着另一种分子的部分结构或全部结构所形成。
临较为常见的包合物有环糊精及其相关的衍生物。
一般说来,有机物在形成包合物之后,其会具备下述的几种功效:第一,溶解度增加,稳定性增加,液体药物粉末化。
例如,前列腺素EZ经过包合处理后的溶解度会明显增加,能够制备成注射所用的可溶解粉末;第二,将药物气味掩盖掉。
例如,陈皮挥发油形成包合物之后,能够有效避免挥发而形成粉末化;而盐酸雷尼替丁在经过包合处理后则能够将其原本的臭味掩盖,提升了患者的服药依从性;第三,对药物释放速率进行有效调节,提高其生物利用效率2[-3].2 固体分散体制备技术固体分散技术是较为新型的一种制剂系统,该系统主要是利用溶剂沉积、粉状溶液及微粉化等技术将一些比较难溶的药物分散在固体材料之中,从而使得这些药物的溶解性得以增加,逐步提升药物制剂生物利用效率。
当前采用固体分散体制备技术制成的缓控释制剂不断增加,例如对于伊曲康哩这种难溶性的药物,通过喷雾干燥法对固体分散体进行制备,因选择PVPK30作为载体,提高了该药物的体外溶出速率及溶解度。
3 脂质体制备技术脂质体主要是由多层或仅一层同心的脂质双分子膜包封后最终形成的球状体。
脂质体是一种药物载体,能够在一定程度上提升药物的治疗效果,降低药物的副作用。
现阶段,抗寄生虫、抗菌、抗癌以及抗病毒药物中脂质体的应用逐渐变得广泛,同时其还能够作为免疫激活剂应用于肿瘤转移治疗方面[4-6].除此之外,近些年临还开发出了聚合脂质体、前体脂质体、pH敏感脂质体以及温度敏感脂质体等等。
药剂学研究现状及其在临床中的应用
2020年第9期广东化工第47卷总第419期 · 89 · 药剂学研究现状及其在临床中的应用邓科蕾1,谢立颖2(1.佳木斯大学临床医学院,黑龙江佳木斯154000;2.桂林医学院药学院,广西桂林541000)[摘要]药剂学作为现代医学的重要组成部分,与临床医学紧密联系,相辅相成,发挥作用。
在医学不断发展的今天,强化新药剂的开发对于临床上应对各类疾病具有重要意义。
文章通过查阅资料,总结归纳了近年来药剂学的研究现状,并总结了其在临床中的应用,为药剂学的发展提供参考。
[关键词]药剂学;研究现状;临床应用[中图分类号]TQ [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2020)09-0089-02The Current Situation of Pharmaceutics Research and Its Clinical ApplicationDeng Kelei1, Xie Liying2(1. Jiamusi University, Jiamusi 154000;2. Guilin Medical University, Guilin 541000, China)Abstract: As an important part of modern medicine, pharmaceutics is closely related to clinical medicine, complements each other and plays a role. With the continuous development of medicine, it is of great significance to strengthen the development of new drugs for clinical treatment of various diseases. This paper summarizes the research status of pharmaceutics in recent years, and summarizes its application in clinical practice, so as to provide reference for the development of pharmaceutics.Keywords: pharmaceutics;research status;clinical application药剂学(Pharmaceutics)全称:药物制剂学,它是以药物制剂为中心研究其基本理论、处分设计、制备工艺、质量控制、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性应用技术科学[1]。
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况引言概述:药剂学是研究药物的制备、贮存、稳定性以及药物的适宜用法和用量等方面的科学。
随着科学技术的不断进步和社会的不断发展,现代药剂学得到了极大的发展。
本文将从五个大点来阐述现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况。
正文内容:1. 药剂学的研究范围扩大1.1 药物的制备技术进步现代药剂学通过不断研究和发展,提高了药物的制备技术。
新的制备技术包括纳米技术、高通量筛选技术和基因工程等,使得药物的制备更加精确和高效。
1.2 药物的贮存和稳定性研究药剂学研究了药物的贮存和稳定性,以确保药物在制备和使用过程中的质量和有效性。
通过研究药物在不同环境条件下的稳定性,可以制定合适的贮存要求和使用方法,延长药物的保质期。
1.3 药物的适宜用法和用量研究药剂学研究了药物的适宜用法和用量,以确保药物的安全和有效性。
通过研究药物在不同人群中的代谢和作用机制,可以制定合适的用药指导,提高药物治疗效果。
2. 药剂学在药物研发中的应用2.1 药物的新型给药途径研究现代药剂学通过研究新型给药途径,如口腔给药、经皮给药和纳米给药等,提高了药物的生物利用度和效果。
这些新型给药途径的应用,使得药物的治疗效果更加精确和高效。
2.2 药物的缓释技术研究药剂学通过研究药物的缓释技术,使药物能够持续释放,减少用药次数,提高治疗效果。
缓释技术的应用,使得药物的治疗效果更加持久和稳定。
2.3 药物的靶向治疗研究现代药剂学通过研究药物的靶向治疗,使药物能够更加精确地作用于病灶部位,减少对正常组织的损伤。
靶向治疗的应用,提高了药物的治疗效果和安全性。
3. 我国药剂学的发展状况3.1 药剂学人材培养我国药剂学在人材培养方面取得了显著发展。
高校和科研机构开设了药剂学相关专业,培养了大量的药剂学人材。
同时,我国还加强了对药剂学研究的支持,提高了药剂学研究的水平。
3.2 药剂学研究成果我国药剂学在研究方面取得了一系列的成果。
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况引言概述:药剂学是研究药物的制备、贮存、配制和使用的科学,它在现代医学中起着至关重要的作用。
随着科学技术的进步和医学需求的不断增长,药剂学在过去几十年间取得了巨大的发展。
本文将介绍现代药剂学的发展以及我国药剂学的发展状况。
一、药剂学的发展1.1 药物制备技术的进步随着化学合成技术的不断发展,药物制备技术也得到了极大的改进。
现代药剂学利用先进的合成方法和技术,能够更加高效地合成药物,并提高药物的纯度和稳定性。
1.2 药物贮存和配制技术的改进药物贮存和配制是药剂学中非常重要的环节。
现代药剂学通过研究药物的贮存条件和配制方法,提高了药物的稳定性和保存期限。
同时,药剂学也研究了药物的适宜剂型,使得药物的使用更加方便和有效。
1.3 药物使用技术的提升药物使用技术的提升是现代药剂学发展的重要方向之一。
药剂学家通过研究药物的用药途径、剂量和时间等因素,提高了药物的疗效和安全性。
此外,药剂学也研究了药物与食物、其他药物的相互作用,以避免不良反应的发生。
二、我国药剂学的发展状况2.1 药剂学研究的重要性日益凸显随着我国医疗水平的提高和人口老龄化的加剧,药剂学的研究在我国变得越来越重要。
我国药剂学家在药物制备、贮存和使用等方面取得了一系列的研究成果,为我国的医疗事业做出了重要贡献。
2.2 药剂学教育的发展我国的药剂学教育也在不断发展。
越来越多的高校开设了药剂学专业,并且提供了更加全面和深入的课程。
此外,一些高校还开展了药剂学实验室的建设和科研项目的开展,培养了大量的优秀药剂学人才。
2.3 药剂学研究的重点领域我国的药剂学研究主要集中在药物制备技术、药物贮存和配制技术以及药物使用技术等方面。
我国药剂学家在这些领域取得了一系列的研究成果,并且不断推动着我国药剂学的发展。
三、我国药剂学发展面临的挑战3.1 药物质量和安全问题我国药剂学发展面临的一个重要挑战是药物质量和安全问题。
由于我国药物市场的庞大和不规范,一些劣质药物的存在给患者的健康带来了威胁。
现代药剂学研究新进展
药剂学是研究药物剂型及制剂的一门综合性学科 ,其
研究内容主要包括 :剂型的基础理论 、制剂的生产技术 、产 品的质量控制以及临床的合理应用 ,研究 、设计和开发药物 新剂型及新制剂是其核心内容 。20 世纪 90 年代以来 ,随 着高分子材料学 、分子药理学 、生物药物分析 、细胞药物化 学 、药物分子传递学及系统工程学等学科的发展 、渗入以及 新技术的不断涌现 ,药物剂型和制剂研究已进入药物传递 系统 (drug delivery system , DDS) 时代 ,缓控释 、透皮 、靶向 、大 分子药物给药系统及基因转导系统已逐渐成为其发展主 流 。本文综述了近年来国内外在现代药剂学研究领域中取 得的新进展 。
缓释 ,生物利用度高于溶液剂 缓释 ,与药物混悬液相比 ,生物利用度提高 156 %
液滴喷射递送至皮内 、皮下 、黏膜 、甚至肌肉内发挥药物疗 前列腺癌及某些妇科疾病的治疗 。
效 ,具有无痛 、无交叉感染 、便捷 、微量 、高效 、安全等特点 , 被认为是最有前景的新型给药系统之一 。该类制剂技术适 合于化学药物 、大分子药物等 ,尤其对于疫苗更具有意义 , 这可能是由于皮肤表层 (厚度小于 100 μm) 具有丰富的抗 原呈递细胞 (APCs) ,无针注射可通过调整粒子大小 、速度等 因素将抗原 (疫苗) 递送到表皮层达到免疫效果 ,而普通注 射剂难以达到要求 。无针注射剂已有部分药物上市 ,部分 仍处于临床研究阶段 (见表 3) 。 113 植入缓控释给药系统
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况现代药剂学的发展药剂学是研究药物的制剂、配方、质量控制、药物的合理使用以及药物与生物体的相互作用等方面的学科。
随着科学技术的不断进步和药物研究的不断深入,现代药剂学在过去几十年里取得了显著的发展。
首先,现代药剂学在制剂技术方面取得了重大突破。
传统的制剂方法主要依靠人工手工操作,制剂过程繁琐且易受环境条件的影响。
而现代药剂学引入了自动化设备和新型制剂技术,如纳米技术、微胶囊技术等,大大提高了制剂效率和质量,并且能够满足不同患者的个性化需求。
其次,药剂学的质量控制得到了极大的加强。
现代药剂学通过建立完善的质量控制体系,包括药物的质量标准、质量评价方法等,确保药物的质量稳定性和安全性。
同时,现代药剂学还引入了新型的质量控制技术,如高效液相色谱、质谱等,提高了药物质量的检测精度和效率。
此外,现代药剂学在药物的合理使用方面也取得了重要进展。
药剂学家通过研究药物的药代动力学、药效学等方面的知识,为临床医生提供了更准确的用药指导。
通过合理用药,可以最大限度地发挥药物的疗效,减少不良反应和药物相互作用的发生。
我国药剂学的发展状况我国药剂学的发展与国际接轨,并且在一些领域取得了重要的成果。
首先,我国在传统药物制剂方面具有独特的优势。
中药制剂是我国药剂学的重要研究方向之一,我国的传统药物制剂技术在世界上享有盛誉。
近年来,我国药剂学家在传统药物制剂的研究中不断创新,开发出了一批高效、安全、稳定的中药制剂,为中医药的国际化发展做出了贡献。
其次,我国药剂学在新药研发方面取得了重要突破。
随着我国经济的快速发展和科技实力的增强,我国药剂学家在新药研发方面投入了大量的精力和资源。
目前,我国已经研发出了多种具有自主知识产权的新药,并且在临床应用中取得了良好的效果。
此外,我国药剂学在药物质量控制方面也取得了重要进展。
我国制药企业在质量控制方面加大了投入,引进了先进的检测设备和技术,提高了药物质量的稳定性和可靠性。
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况引言概述:药剂学是研究药物的制备、配方、保存、分析和应用的科学,随着科技的不断进步,现代药剂学已经取得了长足的发展。
我国药剂学也在不断发展壮大,逐渐成为世界药剂学领域的重要力量。
一、现代药剂学的发展1.1 药剂学技术的进步现代药剂学借助先进的技术手段,如高效液相色谱、质谱分析等,能够更精确地分析药物成份,确保药物的质量和安全性。
1.2 药剂学研究的深入现代药剂学不仅关注药物的制备和配方,还涉及到药物在体内的代谢、作用机制等方面的研究,为临床应用提供了更多的科学依据。
1.3 药剂学与其他学科的融合现代药剂学与生物学、化学、药理学等学科的交叉融合,促进了药物研究的跨学科发展,推动了药剂学的创新和进步。
二、我国药剂学的发展状况2.1 药剂学教育的提升我国各大高校设立了药剂学专业,培养了大批优秀的药剂学人材,为我国药剂学的发展注入了新的活力。
2.2 药剂学研究的成果我国药剂学领域涌现了一批具有国际影响力的研究成果,为我国药物研发和临床应用提供了重要支持。
2.3 药剂学产业的壮大我国药剂学产业逐渐壮大,药剂学技术的不断创新和进步,使得我国药物生产水平和质量得到了提升,为国内外市场提供了更多优质的药物产品。
三、我国药剂学面临的挑战3.1 技术水平不足我国药剂学在某些领域仍然落后于国际先进水平,需要加大技术研发力度,提高自主创新能力。
3.2 药物安全问题一些不良药物事件的发生提醒我们,药剂学在药物质量控制和安全性方面仍有待加强,需要建立更加完善的监管体系。
3.3 人材短缺我国药剂学领域缺乏高水平的专业人材,需要加大对药剂学人材的培养力度,提高整体人材素质。
四、未来药剂学的发展趋势4.1 个性化药物定制随着基因检测技术的发展,个性化药物定制将成为未来药剂学的重要方向,为患者提供更加精准的治疗方案。
4.2 药物智能化随着人工智能技术的应用,药物研发和生产将更加智能化,提高药物研发的效率和质量。
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况现代药剂学的发展:药剂学是研究药物制剂的科学,它涉及药物的制备、贮存、稳定性、递送和使用等方面。
随着科学技术的不断发展,现代药剂学在过去几十年中取得了巨大的进展。
1. 药物制剂的创新:现代药剂学致力于开发新型药物制剂,以提高药物的疗效和安全性。
例如,纳米药物制剂能够提高药物的溶解度和生物利用度,增强药物的靶向性,减少药物的副作用。
2. 控释技术的应用:药剂学家通过控释技术延长药物在体内的停留时间,减少用药频率,提高药物的疗效。
例如,植入式药物输送系统可以持续释放药物,使药物在体内保持稳定的浓度。
3. 药物递送系统的发展:现代药剂学致力于研究药物在体内的递送系统,以提高药物的靶向性和生物利用度。
纳米递送系统、脂质体和聚合物递送系统等新型递送系统已经得到广泛应用。
4. 药物稳定性的研究:药剂学家研究药物的稳定性,以确保药物在贮存和使用过程中不发生分解和降解。
他们通过优化药物的配方、改善药物的包装和贮存条件等手段,提高药物的稳定性。
我国药剂学的发展状况:作为世界上最早研究药剂学的国家之一,中国的药剂学发展取得了长足的进步。
1. 药物制剂的创新:我国药剂学家在药物制剂方面取得了很多创新成果。
例如,中药制剂的研究和开发,以及中西药结合制剂的研究,使得传统中药在现代医学中得到了更广泛的应用。
2. 药物递送系统的研究:我国药剂学家在药物递送系统方面也取得了一些重要的成果。
例如,中药微粒制剂的研究,以及纳米递送系统在中药治疗中的应用,为中药的现代化提供了新的途径。
3. 药物质量控制的研究:我国药剂学家注重药物质量控制的研究,以确保药物的安全和有效性。
他们开展了药物质量评价和质量标准研究,建立了一系列的质量控制方法和技术。
4. 药物稳定性的研究:我国药剂学家对药物稳定性的研究也取得了一些成果。
他们通过研究药物的降解机制和影响因素,优化药物的配方和贮存条件,提高药物的稳定性。
总结:现代药剂学的发展为药物研究和临床应用提供了重要的支持和保障。
药剂学中的nano药物研究进展
药剂学中的nano药物研究进展近年来,nano药物研究成为了药剂学领域中最为热门的研究方向之一。
nano药物是指通过纳米技术加工制造的药物,通常其粒子大小在1到100纳米之间。
相比于普通药物,nano药物具有更高的生物利用度、更好的药效、更准确的靶向性,以及更少的副作用。
nano药物研究的成果不仅在化学、物理、医药等领域得到了广泛应用,而且对今后的药物制造和应用产生了深远的影响。
在这篇文章中,我们将介绍近年来药剂学中nano药物研究的进展情况。
第一部分:nano药物的制备技术在nano药物的制备技术中,包括纳米磨合技术、乳化、溶剂沉淀、凝胶、自组装等。
纳米磨合技术是nano药物制备中最为传统的方法之一,比较适合制备均匀粒径分布的颗粒。
乳化法是在两个不相溶的液体介质之间加入乳化剂,通过施加物理力使药物分散到另一个相的液体之中的制备方法。
溶剂沉淀是一种通过控制沉淀速度制备粒径小的药物纳米粒的制备方法。
凝胶法将药物和凝胶材料混合,制备成含药凝胶的形式,使药物形成纳米粒。
自组装法是通过药物的特定化学性质,让其自行组装成特定形态的药物纳米粒。
随着纳米技术的持续发展,越来越多的制备技术被应用到nano药物的研究中,使得nano药物的制备技术日益多样化、成熟化。
第二部分:nano药物在药物传输方面的研究nano药物在药物传输方面的研究成果,主要涵盖以下几个方面:1. 药物靶向性nano药物在靶向性上的应用已经得到了广泛推广。
nano药物可以将包覆的药物精确形成纳米颗粒,使其能够在体内精准找到病变部位进行作用,降低药品的剂量,减少毒副作用。
2. 贴壁效应nano药物的粒径很小,因此在被注射到体内后可以在血流中长时间滞留,降低被免疫系统清除的概率。
3. 纳米药物免疫学nano药物不仅可以通过靶向作用减小药物剂量,还可以减少药物在体内引起的免疫反应,从而避免免疫系统产生的抗药物抗体对药物的影响。
4. 生物分布和代谢nano药物的粒径非常小,因此可以比较容易地穿过生物膜和组织屏障,并且可以通过改变表面性质控制它们在体内的分布和代谢。
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况
现代药剂学的发展及我国药剂学的发展状况现代药剂学是研究药物的制剂、贮存、稳定性和给药途径等方面的科学,它是药学学科的重要分支之一。
药剂学的发展与人类对药物的需求密切相关,随着科学技术的进步和医药产业的发展,现代药剂学在药物研发、制剂设计、药物质量控制等方面发挥着重要作用。
在现代药剂学的发展过程中,药物制剂的研发是一个重要的方向。
药物制剂是指将药物与适宜的载体或溶剂结合,制成适合给药的药物形式。
常见的药物制剂包括片剂、胶囊剂、注射剂、口服液、乳剂等。
药物制剂的研发需要考虑药物的物化性质、生物利用度、溶解度、稳定性等因素,以及给药途径、给药速度和给药量等因素。
现代药剂学通过研究药物的制剂技术和药物的释放机制,提高药物的生物利用度和疗效,改善药物的稳定性和安全性。
另一个重要的发展方向是药物质量控制。
药物质量控制是指通过一系列的质量控制方法和技术,确保药物在生产过程中的质量稳定性和一致性。
药物质量控制涉及到药物的原材料选择、生产工艺控制、药物分析和质量评价等方面。
现代药剂学通过研究新的分析技术和质量控制方法,提高药物的质量水平,保证药物的安全有效性。
此外,现代药剂学还关注药物的给药途径和给药系统的研究。
给药途径是指药物进入人体的途径,常见的给药途径包括口服、注射、吸入等。
现代药剂学通过研究不同的给药途径和给药系统,提高药物的生物利用度和靶向性,减少药物的副作用和毒性。
在我国,药剂学的发展也取得了显著的成就。
我国的药剂学研究机构和药物制剂企业在药剂学领域取得了许多创新成果。
例如,我国在中药制剂的研究和开发方面具有独特的优势,开发出了许多具有中药特色的制剂。
此外,我国在药物质量控制和药物分析方面也取得了重要的进展,建立了一系列的药物质量标准和分析方法。
然而,与发达国家相比,我国的药剂学研究还存在一些不足之处。
首先,我国在药物制剂的研发和创新方面还有一定的差距,尤其是在高端制剂的研发方面。
其次,我国在药物质量控制和质量标准的制定方面还需要进一步加强,提高药物的质量稳定性和一致性。
药剂学研究进展
靶向给药系统 (target-oriented drug delivery system, 简称TODDS)又称靶向制剂 是借助载体、配体或抗体将药物通过局部给药、胃 肠道或全身血液循环而选择性地浓集于靶组织、靶 器官、靶细胞或细胞内结构的制剂。
靶位给药系统
是本世纪后期医药学领域的一个热门课题; 是一种安全高效的药物传递途径和技术; 是促进药物临床应用的关键,已取得了可喜的成果。
目前基因治疗也受到广泛的关注,如采用纳米
粒或纳米囊包裹基因或转基因细胞是生物材料 领域中的新动向。如果该研究获得成功,将使 基因治疗和药物治疗向简便、实用方向迈进, 不仅可用于各种恶性肿瘤的治疗,也为许多基 因缺陷性疾病和其他疾病的治疗提供全新的生 物疗法。
5.粘膜给药系统 粘膜存在于人体各腔道内,除局 部用药的粘膜制剂外,作为全身吸收药物的途径 日益受到重视。特别是口腔、鼻腔和肺部三种途 径的给药,对避免药物的首过效应,避免胃肠道 对药物的破坏,避免某些药物对胃肠道的刺激具 有重要意义。如:胰岛素气雾剂
4.生物技术制剂 随着生物技术的发展,多肽和 蛋白质类药物制剂的研究与开发已成为药剂学研 究的重要领域,也给药物制剂带来新的挑战。生 物技术药物多为多肽和蛋白质类,性质不稳定、 极易变质;另一方面药物对酶敏感又不易穿透胃 肠粘膜,因此多数药物以注射给药。为使用方便 和提高患者的顺应性(compliance),药学工作者正 致力于除注射外的其他给药系统的研究,如鼻腔、 口服、直肠、口腔、透皮和肺部给药等,虽然上 市品种很少,但具有潜在的研究价值和广阔的应 用前景。
在脂质体的制备、稳定性、药效等方面有深入研 究,而且在世界上首创了中草药脂质体并投产上 市。
药物-糖蛋白受体结合物 药物-抗体结合物
现代药剂学研究进展36页PPT
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
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鼻腔接种疫苗的传递系统研究近况
种类
混悬液 溶液剂 微粒 微乳 脂质体
纳米粒
疫苗种类
制剂主要组分
效果
肺炎球菌疫苗 白喉毒素疫苗 流感病毒疫苗 合胞病毒包膜抗原
生理盐水
与皮下注射相当
吐温、甘油等
与皮下注射相当
聚乳酸等衍生物 产生极高的抗体
吐温、Pluronic等 促进粘膜转运
灭活鼠疫菌疫苗
卵磷脂等
显著增加应答
遇水形成
植物油、脂肪酸甘油酯等
凝胶状液晶结构
2.2 水凝胶缓控释技术进展
亲水凝胶具有阻滞药物扩散而起缓释作用,鉴于水凝胶有吸收大 量水分的能力,从生物学角度看,具有获得免疫耐受表面和基质 的必要性质和较好的组织相容性。
分子(印迹)烙印(molecular imprinting)技术在制备智能、 刺激敏感型水凝胶方面的应用,使水凝胶在不同pH、温度、离子 强度、电场等特定环境下调节药物的释放,促进了水凝胶技术在 药物传递系统方面的进一步发展。
快速起效、 缓控释、 靶向性 (新技术、 新制剂、 新剂型)
1. 快速起效新技术、新制剂与新剂型
根据某些需及时治疗的疾病(如心绞痛等),尽管临床首选 方案是采用注射给药,但该用药方案必须在医疗机构中实施, 对处理远离医疗机构的突发性病例无能为力
虽然散剂、颗粒剂、泡腾制剂的冲服固然有快速起效作用, 但携带和使用极为不便
改变溶剂快速结晶
球体或不规则
给药装置的发展
英文名称
中文名称
适应性
MDIs(Meter Dose Inhaler) 压力定量装置 液体制剂
DPIs(Dry Powder Inhaler) 干粉吸入装置 固体微粒
UIs(Ultrasonic Inhaler) 超声动力装置 固体/液体
LBIs(Liquid-based Inhaler) 液态吸入装置 液体制剂
现代药剂学的核心内容:
在现代理论指导下,应用现代技术开展药物剂型及制剂 的研究,并完善和提高现有普通剂型及制剂的生产技术、 质量控制。
☆ 药物传递系统(drug delivery system, DDS)是现代药剂学 科学技术进步的结晶,突破性进展的重要标志性成果
☆ 现代药剂学研究领域中取得的主要成果,概括为:
微型致孔
速溶
挥发组分压片后除去获微孔结构
1.2 速释型鼻腔给药系统
药物经鼻腔粘膜众多的细微绒毛表面和毛细血管迅速 吸收进入人体循环,避免胃肠道和肝脏“首过效应”, 具有快速起效特征。(应注意纤毛毒性问题)
该系统对大多数小分子药物具有吸收迅速、完全(如 可卡因、纳络酮、阿托品、维生素、雌二醇等),提 高大分子和生物技术药物的鼻腔吸收是目前的主要研 究方向之一,其中经鼻腔接种疫苗的传递系统已取得 了较大进展。
系利用处方中崩解剂遇水快速膨胀→快速崩解→快速释放→ 快速起效之目的,
该技术制备的片剂一般片型较小,硬度适中。
☆速溶技术
系利用处方组分遇水快速溶解→骨架快速溶蚀→药物 快速释放→快速起效之目的
采用该技术制备的片剂一般片型较小,硬度较小,具 有蜂窝状结构,需特殊包装,可在无水情况下含服
冷冻干燥技术制备工艺较成熟,上市品种名称有: Expidet,Lyoc,Rapidisc,Wafer,Zydis等。
热和离子强度敏感
亚得里亚霉素 pH敏感
2.3 胃内滞留漂浮型缓控释技术进展
胃内滞留漂浮型给药系统旨在提高下述药物的疗效: (1)小肠上部吸收的药物(如维生素类等); (2)某些弱酸性、中性或碱性药物在胃液(酸性)中溶解度大于肠
快速起效、携带方便的药物制ห้องสมุดไป่ตู้及剂型是其主要研究方向 口腔、鼻腔和肺部给药系统为研究热点
1.1 速释型口腔给药系统
药物经口腔粘膜吸收直接入血,具有快速起效,生物 利用度高(避免胃肠道和肝脏“首过效应”),提高 服药顺应性和临床疗效等特点。速崩和速溶技术是速 释型口腔给药系统的主要技术。
☆速崩技术
2.缓控释新技术、新制剂与新剂型
缓控释技术种类繁多,上市品种已达数 百种,但绝大部分属于缓释型,真正意 义上的控释制剂较少。
根据释药机理,缓控释技术可大体分为 骨架型和包衣型(突释现象)
2.1 注射型缓控释技术进展
第一类制剂:已较早用于临床,延效时间较短; 第二类制剂:具有超长效作用,已有部分产品上市 第三类制剂:固体植入剂已用于临床(需手术埋植,
前景欠佳)
☆ 采用液体注射在体凝固技术制备的埋植系统,因避 免手术埋植具有较高的开发潜力。
类型 热塑塑料 在体交联 在体沉淀 在体固化
在体凝固系统分类
技术特征
常用材料
低熔点材料
聚乳酸、乙交酯、内酯等
已需加热后使用
热硬化、光交联 海藻酸、寡糖、聚乳酸等
离子交联等
溶剂迁移、
聚丙烯酸类、泊洛沙姆等
热诱导等
口腔速崩和速溶技术
技术名称
类型
技术特征
分散型
速崩
高效崩解剂和适量表面活性剂
微泡型 冷冻干燥
速崩 速溶
崩解剂和少量发泡剂(CO2↑) 冷冻干燥获高空隙率骨架
喷雾干燥
速溶
喷雾干燥获多孔颗粒直接压片
微粒载体
速溶
闪流技术获无定型颗粒直接压片
固态溶液
速溶
固态溶液除溶剂获高空隙率骨架
颗粒表面润湿 速溶
湿材直接压片后干燥获多孔结构
流感病毒核蛋白 百日咳疫苗 流感病毒疫苗
卵磷脂等 脱乙酰壳聚糖 脱乙酰壳聚糖
促进免疫应答 与皮下注射相当 比皮下注射更强
1.3 速释型肺部给药系统
鉴于肺部的吸收总面积大(约为25~100m2),肺部给药 与静脉注射具有相当的起效速度,50年代气雾剂即用于 肺部给药,肺部给药系统2019年的销售额达23亿美元, 2019年预计可达91亿美元。干粉吸入剂是近年来肺部给 药系统的研究“热点”
☆自调式给药系统:将葡萄糖氧化酶固定在pH敏感型水凝胶,葡萄 糖氧化酶+葡萄糖→酶促反应→葡萄糖酸→pH↓→凝胶膨胀→控 制释放胰岛素。
水凝胶缓控释技术进展
水凝胶种类 明胶及衍生物 聚乙烯醇及衍生物 N-异丙基丙烯酰胺 小分子明胶及衍生物
模型药物
特征
胰岛素
酶感应,pH敏感
胰岛素
酶感应,pH敏感
茶碱
该制剂的关键技术是:有效控制药物粒径(适合肺部给 药的微粒粒径约为5μm)和改进吸入装置
微粒制备技术
技术名称 气流粉碎 球磨粉碎 喷雾干燥 超临界粉碎 水溶胶 控制结晶
技术特征
微粒特
高速运动粒子间碰撞粉碎 不规则
硬质球体间碰撞粉碎
不规则
药物溶液喷雾干燥
均匀球体
CO2超临界粉碎 溶胶快速沉淀
不规则 球体或不规则