Sci adv:短压皮肤即可输送药物!新加坡发现者开发无痛新方法!

2021-11-01 08:28:38 来源:
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导言:透皮给药物(TDD)为局部结核病和其他器官结核病的化疗,提供者了一种不方便且对症状友好的新技术。另外,摩擦和医学影像波等都是潜在的透皮给药物新技术,但则有举措。物理研究其他部门基于担忧,为了让磁化来诱导本品输运,新科技开发出了一种合理渗透而不冲击眼部第二道的新技术。

透皮本品送达运用于化学、物理或克隆减弱剂来穿过眼部第二道。在过去的几十年中会,之前新科技开发出化学和有机体化学减弱新科技,以冲击可用输运大型大湖物的上皮细胞(SC)。另一项新科技值得一提的是微针(MN),医美中会也算是“家常菜”了。然而,由于它们的尺寸小,可送达的本品总量并不一定在微克的覆盖范围。另一种新科技是医学影像依赖性的TDD,它会产生声周期性担忧波。虽然医学影像依赖性的TDD已被证明是合理的,但它均受十分复杂的机械设备和相关的眼部组织搅拌的容许,而眼部搅拌会冲击无可避免的组织。因此,仍然所需简单、价格便宜且微创的TDD新科技,让症状并不所需不方便地经皮给药物。

来自新加坡人南洋理工大学(NTU)和物理研究与物理研究机构(A * STAR)的化学家,注意到一种新本品输运模式,“短压”(temporal pressure)人体内眼部只需输运本品。该物理研究发表在《物理成果》上。

烧灼和微针静脉注射会冲击眼部,但瓦尔瓦里夫卡不一般,可;也透皮输运血糖等本品。

这项物理研究均受到中会药物“盲人”医学上的启发,在这种医学上中会,外科医生在眼部和肺脏上摩擦并施加担忧,然后应用外用药物膏。物理研究其他部门将两个磁体涌进在一起,以使它们扯并入向眼部的凹陷施加担忧,从而导致眼部第二道的短期变化,偏爱是在其微小右方形成“瓦尔瓦里夫卡”。在测试中会,他们注意到这些瓦尔瓦里夫卡的占地面积约为3微米,使涂在眼部微小的本品来得易于扩散。与未接均受瞬时担忧化疗的人体内眼部远比,具有瓦尔瓦里夫卡的本品通过人体内眼部的扩散总量要大六倍。

物理研究其他部门进一步用新新技术测试了血糖在人体内眼部中会的传递,缩减了通过眼部输运本品引来的眼部冲击和痉挛。物理研究结果表明,碳纳米管颗粒和血糖可以合理地通过人体内眼部传递,底物总量超过20,000威尔森。这是物理文献中会迄今为止报道的可用透皮本品送达(即通过贴剂)的最大质总量(40威尔森)的40倍。

通过“短压”输运的本品总量也可与微针太阳眼镜输运的本品相媲美。微针太阳眼镜的数十个针之比由有机体相容性化合物制成的人发的间距,并不一定可用通过眼部向眼部上输运少总量本品间隔时间。与现代的只能穿透眼部并且有降血糖主导作用的风险远比(现代模式是静脉注射血糖的主导作用太快而症状头昏眼花),这种新新技术并不所需随着间隔时间的很长缓慢释放本品而不必冲击眼部,从而缩减痛苦。

在物理研究中会,物理研究该小组还注意到,通过他们的新技术,眼部层(粘膜)中会的巨噬细胞被仔细观察到“间隙相连”的数总量增大而“密切相连”的数总量缩减。这些相连依靠着巨噬细胞间传递的底物数总量:如果间隙相连的表达增大,则来得多的底物可以穿过巨噬细胞第二道传递,而密切的相连则容许了底物在巨噬细胞外的移动。

在动物物理研究中会,运用于两个磁化对老鼠的胸部眼部施加担忧,年中一到五分钟,具体取决于所需多快的本品送达间隔时间,然后再次将其移除,然后像霜一样局部涂抹本品。

该该小组假设,对于所需来得慢或来得小剂总量的本品1分钟就足够了,而对于来得快的本品,则所需来得多的瓦尔瓦里夫卡,因此所需5分钟。然后将本品放在12足足,然后用萤光显微镜对眼部光学,以查看本品穿透眼部的往往。

物理研究该小组比较了三种类型的眼部:接均受担忧化疗的眼部,未接均受担忧的眼部和通过微针输运本品的眼部。眼部接均受化疗担忧不得不通过眼部与微针贴剂注意到送达的本品总量相似,而未接均受化疗的担忧眼部有突出大多的本品送达。他们还仔细观察到瓦尔瓦里夫卡在形成后一天销声匿迹,这表明眼部巨噬细胞之前填充了切口。

新加坡人南洋理工大学李光前医学院(LKC Medicine)的戴维·爱德华兹·贝克尔(Did Laurence Becker)讲师的物理研究精通是组织修复和再次生,他确信他们的论文强调了运用于这种新技术的潜力,这种新技术可以减轻癌症症状每天运用于现代的烧灼和静脉注射器多次静脉注射血糖的所需。

这项批在为癌症等症状带来了希望,物理研究其他部门将进一步基础这种新技术,使某天有可能通过贴剂将足够的本品通过眼部输运悄悄,并消除日常的静脉注射。

原始引自:

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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