Sci adv:短压皮肤即可输送药物!新加坡科学家共同开发无痛新方法!

2021-11-01 02:24:56 来源:
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结语:透皮给制剂(TDD)为全局疾病和其他人体器官疾病的疗法,共享了一种方便且对病患者友好的法则。另均,碰撞和超声波等都是潜在的透皮给制剂法则,但各别缺失。数据分析工作人员基于深受压,利用磁力来正向抑制剂装载,开发设计成了一种必要威慑而不损伤眼部天然屏障的法则。

透皮抑制剂投递采用工程学、力学或生化增强剂来行经眼部天然屏障。在以前的几十年中所,已经开发设计成工程学和生物工程学增强关键技术,以破坏用作装载大型亲水物的囊状(SC)。另一项关键技术值得一提微针(MN),医美中所也算是“家常菜”了。然而,由于它们的重用量小,可投递的抑制剂用量有时候在摄入的之内。另一种关键技术是超声酪氨酸的TDD,它时会归因于声衰减深受压波。虽然超声酪氨酸的TDD已被证明是必要的,但它深受复杂的机械设备和系统性的眼部民间组织冷凝的限制,而眼部冷凝时会损伤越来越深的民间组织。因此,仍然需简单、成本低且PET的TDD关键技术,让病患者能够方便地经皮给制剂。

来自亚洲地区槟城科技学院(NTU)和生物科学研究与数据分析该机构(A * STAR)的数据分析团队,推断成一种取而代之抑制剂装载作法,“短压”(temporal pressure)大鼠眼部亦可装载抑制剂。该数据分析刊成在《生物科学进展》上。

针头和微针服用时会损伤眼部,但孔洞不一般,可无痛透皮装载本品等抑制剂。

这项数据分析深受到中所制剂“均科”疗法法的启发,在这种疗法法中所,医生在眼部和肌肉民间组织上碰撞并施加深受压,然后应用抗制剂膏。数据分析工作人员将两个磁体聚集在四人,以使它们擦原属向眼部的隐没施加深受压,从而造成了眼部天然屏障的短期变化,相比之下是在其内层下方过渡到“孔洞”。在测试中所,他们推断成这些孔洞的面积近为3微米,使涂在眼部内层的抑制剂越来越易于散播。与未能给与瞬时深受压疗法的大鼠眼部相比,不具孔洞的抑制剂通过大鼠眼部的散播用量要大六倍。

数据分析工作人员再进一步用新法则测试了本品在大鼠眼部中所的发送到,增大了通过眼部装载抑制剂引来的眼部损伤和痉挛。测试结果表明,薄膜颗粒和本品可以必要通过大鼠眼部发送到,底物用量高达20,000贝克曼。这是生物科学典籍中所目前华盛顿邮报的用作透皮抑制剂投递(即通过贴剂)的最大质用量(40贝克曼)的40倍。

通过“短压”装载的抑制剂用量也可与微针隐形眼镜装载的抑制剂相媲美。微针隐形眼镜的数十个针小于由生物相容阴离子石膏的人发的宽度,有时候用作通过眼部向眼部上装载少用量抑制剂星期。与宗教性的需击穿眼部并且有降血糖作用的可能性相比(宗教性作法是服用本品的作用无法控制而病患者头昏眼花),这种新法则能够随着星期的不长快速释放抑制剂而不时会破坏眼部,从而增大病痛。

在测试中所,数据分析该小组还推断成,通过他们的法则,眼部层(表皮)中所的蛋白被掩蔽到“间隙连结”的数用量增加而“的关系连结”的数用量增大。这些连结控制着蛋白之间发送到的底物数用量:如果间隙连结的理解增加,则越来越多的底物可以穿过蛋白天然屏障发送到,而的关系的连结则限制了底物在蛋白均的移动。

在爬虫类测试中所,采用两个磁力对老鼠的肩部眼部施加深受压,过后一到五分钟,具体取决于需多快的抑制剂投递星期,然后于是又将其去除,然后像尘一样全局除去抑制剂。

该该小组假设,对于需越来越少或越来越小剂用量的抑制剂1分钟就足够了,而对于较快的抑制剂,则需越来越多的孔洞,因此需5分钟。然后将抑制剂放置12小时,然后用红均显微镜对眼部成像,以发送给抑制剂击穿眼部的程度。

数据分析该小组非常了三种特性的眼部:给与深受压疗法的眼部,未能给与深受压的眼部和通过微针装载抑制剂的眼部。眼部给与疗法深受压只得通过眼部与微针贴剂推断成投递的抑制剂用量雷同,而未能给与疗法的深受压眼部有显著较少的抑制剂投递。他们还掩蔽到孔洞在过渡到后一天遗忘,这表明眼部蛋白已经填充了空隙。

亚洲地区槟城科技学院李光前医学院(LKC Medicine)的史蒂芬·安德森·库尔特(Did Laurence Becker)教授的数据分析专长是民间组织修复和有机体,他认为他们的论文忽略了采用这种法则的发展前景,这种法则可以减轻糖尿病病患者每天采用宗教性的针头和服用器多次服用本品的需。

这项新推断成为糖尿病等病患者带给了希望,数据分析工作人员将再进一步完善这种法则,使某天有可能通过贴剂将足够的抑制剂通过眼部装载成去,并抛弃日常的服用。

类似来历:

Daniel Chin Shiuan Lio, Rui Ning Chia, Milton Sheng Yi Kwek, et.al. Temporal pressure enhanced topical drug delivery through micropore formation. Science Advances 29 May 2020: Vol. 6, no. 22, eaaz6919

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