纳米技术在制药方面的应用
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3.纳米技术在药物研究领域中 纳米技术在药物研究领域中 的应用
① ② ③ ④ ⑤ 纳米粒径化增加药物吸收度 纳米控释系统改善药物性质 纳米粒径级载体替代病毒载体 纳米机械装置辅助设计药物 纳米技术在药物其它领域的应用
4.药物纳米化的主要优势
① 药物增溶:减小粒径、控制粒径分布等 可提高药物的溶解性,使药物易于吸收 ② 可靶向释放(被动靶向分布) ③ 可控释放(尺寸大小) ④ 易于透皮吸收、易于穿过血脑屏障等
7.理想的纳米药物应该具备的 条件
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 较高的载药量>30% 较高的包封率>80% 制备和纯化方法简便,易于扩大生产 载体材料可生物降解,低毒或无毒 适当的粒径与粒形 较长的体内循环时间
纳米药物载体图片
8.纳米技术在制药领域的展望
• 纳米技术已经悄悄的给人类生活带来了 种种变化,而对原子和分子的进一步驾 驭,将引起一场比微米技术更为深远的 大规模变革。在药物研究领域,纳米技 术更将成为一种革命性的技术,它将使 药物的生产实现低成本、高效率、自动 化、大规模,而药物的作用将实现器官 靶向化,同时药物细胞内结构靶向化将 成为今后药物研究领域最热门的课题。 在不久的将来,被视为世纪疑难病症的 艾滋病、高血压以及癌症,最终都会被 迎刃而解,从而也给患有此类疾病的患 者带来了新的曙光。
6.纳米载药系统的特点
① 纳米载体尺寸小,可进入毛细血管,胞 饮方式吸收 ② 纳米药物比表面高——药物增溶 ③ 延长药物半衰期 ④ 解决口服易水解药物的给药途径 ⑤ 制备成靶向定位系统 主动靶向:通过载体表面进行修 饰,如图
被动靶向:根据粒子尺寸大小在身体内 的分布不同
⑥ 消除生物屏障对药物作用限制 如:血脑屏障、血眼屏障、细胞生物膜屏 障 用聚山梨酯80对纳米粒进行表面修饰, 能突破血脑屏障,显著提高脑内药物浓 度和疗效。
5.纳米载药系统——研究热点
美国、日本、德国——21世纪科研重点 发展项目。美国近80%纳米技术专利与医 药有关 美国FDA已批准几种抗癌纳米药物制剂进 入市场,如阿酶素纳米脂质体制制剂于 2000年进入市场。
国内:“广谱速效纳米抗菌颗粒”创伤 贴、溃疡贴、烧烫伤敷料——进入规模 化生产 “纳米中药”技术已申请专利 纳米技术——医药学领域广泛应用前景
纳米技术在制药方面的应用
目录
1.纳米的概念 2.纳米科技概念的提出与发展 3.纳米技术在药物研究领域中的应用 4.药物纳米化的主要优势 5.纳米载药系统——研究热点 6.纳米载药系统的特点 7.理想的纳米药物应该具备的条件 8.纳米技术在制药领域的展望
1.纳米的概念
纳米”是英文nanometer的译名,是一种 度量单位,1纳米为百万分之一毫米,即 1毫微米,也就是十亿分之一米,约相当 于45个原子串起来那么长。纳米结构通 常是指尺寸在100纳米以下的微小结构。 纳米研究的范围是1到100纳米, 0.1纳米是单个氢原子的尺寸,因此所 谓0.1纳米层面的“纳米技术”是不存 在的。
谢谢
2.纳米科技概念的提出与发展
最早提出纳米尺度上科学和技术问题的 是著名物理学家、诺贝尔奖获得者理查 德·费恩曼。纳米科技的迅速发展是在80 年代末、90年代初。80年代初发明了费 恩曼所期望的纳米科技研究的重要仪 器——扫描隧道显微镜(STM)、原子力显 微镜(AFM)等微观表征和操纵技术,它们 对纳米科技的发展起到了积极的促进作 用。与此同时,纳米尺度上的多学科交 叉展现了巨大的生命力,迅速形成为一 个有广泛学科内容和潜在应用前景的研 究领域。
3.纳米技术在药物研究领域中 纳米技术在药物研究领域中 的应用
① ② ③ ④ ⑤ 纳米粒径化增加药物吸收度 纳米控释系统改善药物性质 纳米粒径级载体替代病毒载体 纳米机械装置辅助设计药物 纳米技术在药物其它领域的应用
4.药物纳米化的主要优势
① 药物增溶:减小粒径、控制粒径分布等 可提高药物的溶解性,使药物易于吸收 ② 可靶向释放(被动靶向分布) ③ 可控释放(尺寸大小) ④ 易于透皮吸收、易于穿过血脑屏障等
7.理想的纳米药物应该具备的 条件
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 较高的载药量>30% 较高的包封率>80% 制备和纯化方法简便,易于扩大生产 载体材料可生物降解,低毒或无毒 适当的粒径与粒形 较长的体内循环时间
纳米药物载体图片
8.纳米技术在制药领域的展望
• 纳米技术已经悄悄的给人类生活带来了 种种变化,而对原子和分子的进一步驾 驭,将引起一场比微米技术更为深远的 大规模变革。在药物研究领域,纳米技 术更将成为一种革命性的技术,它将使 药物的生产实现低成本、高效率、自动 化、大规模,而药物的作用将实现器官 靶向化,同时药物细胞内结构靶向化将 成为今后药物研究领域最热门的课题。 在不久的将来,被视为世纪疑难病症的 艾滋病、高血压以及癌症,最终都会被 迎刃而解,从而也给患有此类疾病的患 者带来了新的曙光。
6.纳米载药系统的特点
① 纳米载体尺寸小,可进入毛细血管,胞 饮方式吸收 ② 纳米药物比表面高——药物增溶 ③ 延长药物半衰期 ④ 解决口服易水解药物的给药途径 ⑤ 制备成靶向定位系统 主动靶向:通过载体表面进行修 饰,如图
被动靶向:根据粒子尺寸大小在身体内 的分布不同
⑥ 消除生物屏障对药物作用限制 如:血脑屏障、血眼屏障、细胞生物膜屏 障 用聚山梨酯80对纳米粒进行表面修饰, 能突破血脑屏障,显著提高脑内药物浓 度和疗效。
5.纳米载药系统——研究热点
美国、日本、德国——21世纪科研重点 发展项目。美国近80%纳米技术专利与医 药有关 美国FDA已批准几种抗癌纳米药物制剂进 入市场,如阿酶素纳米脂质体制制剂于 2000年进入市场。
国内:“广谱速效纳米抗菌颗粒”创伤 贴、溃疡贴、烧烫伤敷料——进入规模 化生产 “纳米中药”技术已申请专利 纳米技术——医药学领域广泛应用前景
纳米技术在制药方面的应用
目录
1.纳米的概念 2.纳米科技概念的提出与发展 3.纳米技术在药物研究领域中的应用 4.药物纳米化的主要优势 5.纳米载药系统——研究热点 6.纳米载药系统的特点 7.理想的纳米药物应该具备的条件 8.纳米技术在制药领域的展望
1.纳米的概念
纳米”是英文nanometer的译名,是一种 度量单位,1纳米为百万分之一毫米,即 1毫微米,也就是十亿分之一米,约相当 于45个原子串起来那么长。纳米结构通 常是指尺寸在100纳米以下的微小结构。 纳米研究的范围是1到100纳米, 0.1纳米是单个氢原子的尺寸,因此所 谓0.1纳米层面的“纳米技术”是不存 在的。
谢谢
2.纳米科技概念的提出与发展
最早提出纳米尺度上科学和技术问题的 是著名物理学家、诺贝尔奖获得者理查 德·费恩曼。纳米科技的迅速发展是在80 年代末、90年代初。80年代初发明了费 恩曼所期望的纳米科技研究的重要仪 器——扫描隧道显微镜(STM)、原子力显 微镜(AFM)等微观表征和操纵技术,它们 对纳米科技的发展起到了积极的促进作 用。与此同时,纳米尺度上的多学科交 叉展现了巨大的生命力,迅速形成为一 个有广泛学科内容和潜在应用前景的研 究领域。