化妝品功效主要是經(jīng)表皮吸收實現(xiàn)的,功效成分需要到達(dá)不同的深度方能發(fā)揮不同的作用。表皮角質(zhì)層細(xì)胞間隙*為50nm左右,完整的角質(zhì)層是天然的屏障,功效成分必須穿透角質(zhì)層(皮膚屏障)并且以足夠的濃度到達(dá)目標(biāo)區(qū)域才能其效果。許多天然活性原料由于分子大且不易與油脂混合,吸收很差。因此植物成分穿透角質(zhì)層的能力受到嚴(yán)重限制。通過功效成分(藥物)輸送系統(tǒng),可賦予不同功效成分不同的滲透能力,從而獲得不同的經(jīng)皮吸收濃度和深度。脂質(zhì)體納米技術(shù)在組織工程中,可用于促進(jìn)細(xì)胞生長和分化。云南壬酸納米脂質(zhì)體制備
脂質(zhì)體是由磷脂等雙親性物質(zhì)組成的雙分子層閉合囊泡,可實現(xiàn)對功能性成分的包封和運(yùn)載,有效發(fā)揮其緩控釋作用;此外磷脂雙分子層的保護(hù)作用,還可有效提高功能成分的穩(wěn)定性。采用脂質(zhì)體包埋可以很好地解決DHA的穩(wěn)定性這一難題,它制備工藝簡單,且粒徑小,便于運(yùn)輸和使用。脂質(zhì)體制備常用的方法有乙醇注入法、薄膜蒸發(fā)法、逆向蒸發(fā)法、高壓乳勻法等。乙醇注入法藥物包封率低,殘留的無水乙醇難以除去。逆向蒸發(fā)法制備條件不溫和,其中有機(jī)溶劑容易使包封藥物變性。薄膜蒸發(fā)法制備的脂質(zhì)體包封率較高,但一般粒徑較大,效果一般。普通的高壓均質(zhì)方法存在脂質(zhì)體粒徑分布寬,生產(chǎn)批次效果不穩(wěn)定等缺點(diǎn)。邁克孚微射流?高壓均質(zhì)機(jī)是一種利用高壓微射流技術(shù)進(jìn)行均質(zhì)的精密裝備。廣西熊果苷納米脂質(zhì)體效果通過調(diào)整納米脂質(zhì)體的電荷和大小,可以實現(xiàn)對不同細(xì)胞類型的選擇性遞送。
納米脂質(zhì)體的應(yīng)用領(lǐng)域:(一)藥物遞送納米脂質(zhì)體作為藥物載體,可以提高藥物的穩(wěn)定性、水溶性和生物利用度,減少藥物的副作用。同時,通過對納米脂質(zhì)體表面進(jìn)行修飾,可以實現(xiàn)對特定組織或細(xì)胞的靶向遞送,提高藥物的調(diào)理效果。例如,將抗**藥物包裹在納米脂質(zhì)體中,可以提高藥物在**組織中的濃度,減少對正常組織的損傷。(二)基因調(diào)理納米脂質(zhì)體可以作為基因載體,將調(diào)理性基因遞送到細(xì)胞內(nèi),實現(xiàn)基因調(diào)理。納米脂質(zhì)體具有良好的生物相容性和細(xì)胞攝取能力,可以有效地保護(hù)基因免受核酸酶的降解,提高基因的轉(zhuǎn)染效率。例如,將編碼抗**蛋白的基因包裹在納米脂質(zhì)體中,遞送到腫瘤細(xì)胞內(nèi),表達(dá)抗**蛋白,抑制腫瘤細(xì)胞的生長。
納米藥物是納米技術(shù)、藥學(xué)和生物醫(yī)學(xué)科學(xué)的融合,并隨著用于疾病、顯像劑和診斷應(yīng)用的新型納米制劑的設(shè)計而迅速發(fā)展。美國食品和藥物管理局(FDA)對納米制劑的定義是與1-100納米(nm)范圍內(nèi)的納米顆粒組合的制劑;或尺寸在此范圍之外卻顯示出尺寸相關(guān)特性的制劑型式。與游離藥物分子相比,這些制劑具有許多優(yōu)點(diǎn),增加了溶解度、藥代動力學(xué)和療效得到改善、毒性小化。已經(jīng)上市的納米藥物已經(jīng)有50種,包括多種納米制劑,脂質(zhì)納米粒是其中的佼佼者。脂質(zhì)納米粒是多組分脂質(zhì)系統(tǒng),通常包含磷脂、可電離脂質(zhì)、膽固醇和聚乙二醇化脂質(zhì)。傳統(tǒng)類型的脂質(zhì)納米粒是指脂質(zhì)體,由英國血液學(xué)家AlecDBangham在1961年提出。通過采用負(fù)染劑染色磷脂,可以在電子顯微鏡下觀察脂質(zhì)體。 納米脂質(zhì)體作為口服給藥系統(tǒng),能夠保護(hù)藥物免受胃腸道環(huán)境的破壞。
為什么要服用納米脂質(zhì)體產(chǎn)品?傳統(tǒng)膳食補(bǔ)充劑(NEM)的問題來自于其本身。每種營養(yǎng)成分輸送的目標(biāo)都是通過血液到達(dá)我們身體組織細(xì)胞。從理論上講,靜脈注射的膳食補(bǔ)充劑可以快速高效的運(yùn)輸至作用部位,但由于其復(fù)雜的實施方式,不適用于普通大眾。另一方面,通過注射的風(fēng)險也更高。而口服的方式無處不在,往往是普通大眾的選擇,也是到目前為止通常是的選擇。但是,口服方式的主要問題仍然是效率低下,長期以來,也一直在損害膳食補(bǔ)充劑的聲譽(yù)?;隗w外研究的理論效果通常與體內(nèi)的實際無效性形成鮮明的對比。一些敏感的活性營養(yǎng)成分在通過胃腸道時會失去很多作用,或者根本不會在小腸中被吸收。如果分子團(tuán)太大,就會造成水溶性太小而無法吸收,或疏水性太強(qiáng)而無法溶解,則它們只能勉強(qiáng)通過腸壁而不能發(fā)揮其功能。大部分的營養(yǎng)成分還沒有起作用就已經(jīng)通過腸道或腎臟被排出了身體。納米脂質(zhì)體的制備工藝不斷改進(jìn),以滿足不同藥物遞送系統(tǒng)的特殊需求,提高藥物的療效和安全性。中國澳門山茶油納米脂質(zhì)體制備
脂質(zhì)體納米粒子在眼部給藥系統(tǒng)中具有獨(dú)特優(yōu)勢,能有效提高藥物的角膜穿透性。云南壬酸納米脂質(zhì)體制備
納米脂質(zhì)體(Lipidnanoparticles,LNP)是COVID-19mRNA疫苗的重要組成部分;它在有效保護(hù)mRNA并將其運(yùn)輸?shù)郊?xì)胞方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。LNP是一種多功能的納米藥物遞送平臺,早期被稱作“脂質(zhì)體”。許多脂質(zhì)體藥物已獲批并應(yīng)用于醫(yī)療實踐。LNP能夠?qū)⑺幬锓庋b并遞送到體內(nèi)特定位置并在特定時間釋放其內(nèi)容物,因此為各種藥物提供了寶貴的特異性遞送渠道。CAS(美國化學(xué)文摘社)的科學(xué)家根據(jù)對CAS數(shù)據(jù)的分析,展示了與LNP相關(guān)的研究領(lǐng)域的發(fā)展動向和應(yīng)用前景,并將研究成果發(fā)表在ACSNano期刊上。CAS科學(xué)家討論了LNP制劑作為藥物遞送平臺的進(jìn)展,提供一系列在LNP研究領(lǐng)域常用的各類脂質(zhì)分子及其相關(guān)特性。 云南壬酸納米脂質(zhì)體制備