文章导读 脂质体是目前药物输送系统中研究广泛的纳米药物载体,脂质体药物载体可以增加载药效率,实现靶向和降低毒性的作用。
应用情况

药物递送系统


       脂质体是以磷脂为壁材,在水中自聚集形成的具有双分子层结构的一种超微球状粒子,磷脂的亲水性头部形成双分子层的内外表面,亲脂性的尾端脂肪酸链形成双分子层的疏水核心区域。脂质体的大小从20m 到几个微米,它们可能是由一个或几个同心或非同心的膜组成,每个膜层厚度约4 D。根据脂质体的大小和脂质双分子层数目,脂质体可分为单室脂质体和多室脂质体,其中单室脂质体又可分为小单室脂质体 (SUV,20-100 m)、大单室脂质体(LUV,100 m)和巨大单室脂质体(GUV,100mm);多室脂质体又可分为多室脂质体 (MLV,>500 mm)和多泡脂质体 (MVV,>1000rm)。

       脂质体作为药物载体,具有高度的靶向性、能有效保护被包裹药物并可控释缓释药物、显著提高药物治疗指数、降低药物的不良反应。脂质体是目前药物输送系统中研究极为广泛的纳米药物载体,脂质体药物载体可以增加载药效率,实现靶向和降低毒性的作用。脂质体给药系统在降低药物毒性、增加药物在靶点聚集和提高药物疗效等方面起着非常重要的作用。

       药物传递系统(drug delivery systerm,DDS):系指人们在防治疾病的过程中所采用的各种治疗药物的不同给药形式。其设计理念是:把药物在必要的时间、以必要的量、输送到必要的部位,以达到最大的疗效和最小的毒副作用。近年来,脂质体、微囊、微球、微乳、纳米囊、纳米球等作为药物载体进行被动靶向或主动靶向性修饰的研究,也是目前DDS研究的热点之一。

DDS作为创新制剂,基本技能

①时间的控制,即控制药物释放速度;

②量的控制,即改善药物的吸收量;

③空间的控制,即靶向给药技术。

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