中科院上海药物所发布最新缓释片技术突破:3D通道迷宫
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中科院上海药物所发布最新缓释片技术突破:3D通道迷宫
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https://stcsm.sh.gov.cn/xwzx/kjzl/20241225/24c55dd4f11a4e40a131db43f0f7e507.html
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https://www.ebiotrade.com/newsf/2024-12/20241221070624431.htm
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https://www.ebiotrade.com/newsf/2024-9/20240925065233628.htm
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https://sp.syphu.edu.cn/info/1068/3983.htm
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https://www.iikx.com/news/progress/30928.html
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http://www.gddjk.cn/news/1228.html
7.
https://www.bioon.com/Material
近日,中国科学院上海药物研究所张继稳团队在药物缓释技术领域取得重大突破,提出了一种全新的“3D通道迷宫”机制。这一研究成果发表在国际权威期刊《Journal of Controlled Release》上,为药物递送系统的发展开辟了新路径。
创新技术:3D通道迷宫
研究团队利用同步辐射显微计算机断层扫描技术,对茶碱微丸缓释片进行了3D成像分析。结果显示,药物分子在释放过程中需要通过一个复杂曲折的孔隙网络,类似于一个三维的迷宫结构。这种设计能够有效控制药物释放速度,实现持续稳定的治疗效果。
具体来说,缓释片由三个主要区域组成:茶碱单微丸、缓冲保护层和基质层。单微丸直径在0.5-1.2毫米之间,表面覆盖约100微米厚的包衣层。在药物释放过程中,基质层和核心区域发挥着关键作用:
- 速释阶段:药片外围的基质层迅速溶解,而核心区域保持稳定。
- 控释阶段:微丸溶解形成细小通道,药物分子需要在这些曲折的通道中寻找出路。由于通道结构复杂,部分药物分子可以快速找到出口,而另一部分则需要更长时间,从而实现了药物的持续释放。
与传统技术的区别
传统的缓释给药系统主要依靠扩散机制,如骨架型系统、膜控包衣等。而“3D通道迷宫”机制则更侧重于孔隙网络的门控作用。药物分子虽然可以在孔隙中自由溶解和扩散,但只有通过迷宫的出口才能真正释放到外部介质中。这种设计能够更精确地控制药物释放速率,避免了传统系统中可能出现的突发释放现象。
应用前景与意义
这一技术突破有望在多个方面带来显著改善:
- 提高药物疗效:通过精准控制药物释放,可以维持稳定的血药浓度,提高治疗效果。
- 减少副作用:避免药物浓度波动,降低对正常组织的不良影响。
- 提升患者依从性:简化用药方案,减少服药次数。
专家表示,这项研究不仅为缓控释给药系统提供了新的理论支持,也为未来开发更先进的药物递送技术奠定了基础。随着进一步的研究和优化,3D通道迷宫技术有望在心血管疾病、糖尿病等多种慢性病治疗中发挥重要作用。
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