一种同时包载全氟化碳和二甲双胍的脂质纳米制剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115569115A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211235322.5

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种同时包载全氟化碳和二甲双胍的脂质纳米制剂及其制备方法与应用,属于医药技术领域。为解决二甲双胍口服生物利用度低,纳米化后包封效率低、稳定性差的问题,并为肺纤维化治疗提供一种新方案。本发明纳米制剂的组分包括全氟化碳、二甲双胍或其盐、磷脂、表面活性剂和水相介质。本发明提供的脂质纳米制剂形态规则、稳定性良好,二甲双胍或其盐的包封率达到70%以上,雾化前后理化性质稳定,小动物吸入流畅。体外实验证明了同时包载全氟化碳和二甲双胍的脂质纳米制剂具有良好的生物相容性,以及协助穿透粘膜屏障的作用;体内实验证实了其对经典的肺纤维化小鼠模型具有良好的治疗效果,同时降低了给药量,减少药物不良作用。

    一种秋水仙碱制剂及其在制备治疗器官纤维化疾病药物中的应用

    公开(公告)号:CN119326735A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411885531.3

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种秋水仙碱制剂及其在制备治疗器官纤维化疾病药物中的应用,属于生物医药技术领域。本发明以磷脂和胆固醇为载体先后加载秋水仙碱、壳聚糖和干扰素‑γ,制得秋水仙碱制剂。该制剂降低秋水仙碱给药剂量,同时提高其生物利用度,并协同壳聚糖有效减少炎症对纤维化的驱动作用;克服了干扰素‑γ跨膜渗透性差、易在胃肠道中被酶解失活等缺陷,显著改善其稳定性和效能。该制剂通过重塑病灶部位免疫微环境,通过多途径、多靶点的干预作用,帮助其内包载药物发挥最佳协同疗效;且聚乙二醇化脂质体能改善药物药代动力学,增强递送效率,为肝纤维化的治疗提供了一种创新性和前瞻性的解决方案。

    一种用于特发性肺纤维化的肺部给药携氧纳米药物联合制剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115708867B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202211231990.0

    申请日:2022-10-10

    Inventor: 吴丽娜 张雍晨

    Abstract: 本发明提供一种用于特发性肺纤维化的肺部给药携氧纳米药物联合制剂及其制备方法,属于生物医药技术领域,要解决现有纳米制剂很难同时包载全氟化碳,油溶性小分子药物以及水溶性生物制剂的技术问题。本发明所述纳米药物联合制剂以脂质基为载体,包封全氟化碳(PFC)和活性成分,活性成分为生物活性小分子蛋白质和抗纤维化药物。本发明一方面进一步提高了对肺纤维化的治疗效果,另一方面能减少肺部给药后的纳米药物制剂进入肺泡组织的阻碍,使纳米药物制剂的有效利用率得以提升。

    一种同时包载全氟化碳和二甲双胍的脂质纳米制剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115569115B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202211235322.5

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种同时包载全氟化碳和二甲双胍的脂质纳米制剂及其制备方法与应用,属于医药技术领域。为解决二甲双胍口服生物利用度低,纳米化后包封效率低、稳定性差的问题,并为肺纤维化治疗提供一种新方案。本发明纳米制剂的组分包括全氟化碳、二甲双胍或其盐、磷脂、表面活性剂和水相介质。本发明提供的脂质纳米制剂形态规则、稳定性良好,二甲双胍或其盐的包封率达到70%以上,雾化前后理化性质稳定,小动物吸入流畅。体外实验证明了同时包载全氟化碳和二甲双胍的脂质纳米制剂具有良好的生物相容性,以及协助穿透粘膜屏障的作用;体内实验证实了其对经典的肺纤维化小鼠模型具有良好的治疗效果,同时降低了给药量,减少药物不良作用。

    一种用于特发性肺纤维化的肺部给药携氧纳米药物联合制剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115708867A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211231990.0

    申请日:2022-10-10

    Inventor: 吴丽娜 张雍晨

    Abstract: 本发明提供一种用于特发性肺纤维化的肺部给药携氧纳米药物联合制剂及其制备方法,属于生物医药技术领域,要解决现有纳米制剂很难同时包载全氟化碳,油溶性小分子药物以及水溶性生物制剂的技术问题。本发明所述纳米药物联合制剂以脂质基为载体,包封全氟化碳(PFC)和活性成分,活性成分为生物活性小分子蛋白质和抗纤维化药物。本发明一方面进一步提高了对肺纤维化的治疗效果,另一方面能减少肺部给药后的纳米药物制剂进入肺泡组织的阻碍,使纳米药物制剂的有效利用率得以提升。

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