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水飞蓟素纳米给药系统最新研究进展*

2016-03-28杨延音综述孙化富审校

重庆医学 2016年30期
关键词:生物

杨延音,何 静△ 综述,孙化富 审校

(1.重庆医药高等专科学校,重庆 401331;2.重庆市食品药品检验检测研究院 401121)



·综 述· doi:10.3969/j.issn.1671-8348.2016.30.041

水飞蓟素纳米给药系统最新研究进展*

杨延音1,何 静1△综述,孙化富2审校

(1.重庆医药高等专科学校,重庆 401331;2.重庆市食品药品检验检测研究院 401121)

水飞蓟素;纳米给药系统;进展

水飞蓟素(Silymarin,Sly)主要含有水飞蓟宾、水飞蓟亭、异水飞蓟宾和水飞蓟宁,其主要活性成分为水飞蓟宾。Sly在欧洲和亚洲国家作为治疗各种肝脏疾病如肝炎、肝硬化和保护肝脏免受化学和环境毒素伤害的一种传统药物已超过2000年。进一步的研究表明,Sly在癌症不同病变阶段,包括抑制肿瘤生长、抑制血管再生、化疗增敏,以及抑制发病和转移中扮演关键角色,对肝癌、前列腺癌、结肠癌、膀胱癌、肺癌、睾丸癌、宫颈癌、乳腺癌和肠腺癌等具有抗癌活性,还可用于糖尿病肾病的治疗[1]。然而Sly疏水疏油,口服经肝肠循环后只有20%~50%被胃肠道吸收并快速代谢消除,因此其生物利用度极低(大鼠0.73%)[2]。纳米给药系统(nanoparticle drug delivery systerm,NDDS)的研究和开发将改善药物的水溶性和脂溶性,提高其生物利用度。本文对水飞蓟素纳米给药系统(Sly-NDDS)的最新研究进展进行综述。

NDDS是指药物与药用材料一起形成的粒径为1~1 000 nm的药物输送系统。与传统剂型相比,NDDS可以提高难溶性药物的溶解度和生物利用度,防止物理和化学降解,增强稳定性和药理活性,在实现靶向给药、缓释给药、降低药物毒副作用等方面具有良好的应用前景[3-4]。21世纪,对Sly-NDDS的研究报道主……

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