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药物控制释放用高分子载体的研究进展

2018-11-17丛昕日

消费导刊 2018年5期
关键词:设计研究

丛昕日

摘要:文章从综合分析的角度,对高分子载体在药物控制释放体系中的运用机理以及种类进行了论述,着重分析了利用可控生物作为降解载体的设计,以便为高分子材料在药物控制释放中的应用提供参考。

关键词:药物控制释放 高分子载体 设计研究

高分子载体是我国现代医药研究的主要控制释放载体,其主要是在药物控制中以合成或天然的形式作为药物的机制与载体,从而研制出药物剂型,将剂型放入到释放环境中后,研究其释放作用的速度以及人类服用的剂量,从而使药物能够在人体内以要求的时间和速度发挥作用,治愈疾病。但这种高分子载体在我国药物控制释放中的研究较少,所以文章通过论述,为高分子载体在药物控制释放中的应用提供参考。

一、高分子作为药物控制释放载体的优势

高分子作为药物控制释放载体主要有以下几个优点:一是,其具有浓度比稳定的特点,在特定的释放环境中,浓度不会出现变化过大以及不稳定的情况,能够有效的将最小、最大有效浓度控制在安全值范围内。二是,药物利用充分,药物控制释放的时间过长,不仅对药物浓度提出了要求,还要求药物利用率要在八成以上,而高分子载体能够实现这一标准。三是,充分接近病原,充分反应药效,而且还能有效避免药物对载体全身发挥的副作用。四是,有效减少用药量以及次数,不需要通过多次用药满足药物最大有效浓度,提高了用药安全性。

高分子作为药物控制载体的释放方式主要有两种,一种是生物降解,另一种是非生物降解,药物控制释放主要使用的生物降解型高分子载体是脂肪族聚酯类材料;而非生物降解型材料主要有四种,如聚氨酯弹性体等。

在药物扩散控制释放体系中,主要通过基质型与储藏型两种形式进行药物控制释放。基质型中药物与聚合物的结合是通过药物溶解与分散来完成的,所以釋放过程中控制聚合物的溶解十分必要;而储藏是将药物包埋在聚合物中,通过聚合物的分散完成释放,所以在这种形式中高分子材料的形式主要是球形、圆形等,对储藏型进行更为细致的划分,又分为致密膜与微孔膜两种类型。扩散控制释放体系中,释放过程中聚合物的扩散以及降解速度都需要有效性的控制,才能实现最佳的控制释放效果。

在药物化学控制释放体系中,聚合物与药物是同步完成降解的,所以在人体应用中完成降解后也不需要从人体中取出,这为药物控制释放探究提供了极大的便利。此释放控制体系主要有两种类型,一种是混合型,另一种是大分子药物降解体系。其混合型中聚合物的降解指能在外层完成,而大分子药物降解过程中,聚合物以及药物分子之间都会通过化学键相联,所以药物的释放需要以酶解、水解的方式来完成。

在药物溶剂活化控制释放体系中,聚合物通过渗透以及溶胀机理的方式完成药物释放,渗透过程中主要的控制因素是药物的溶解速度,药物的性质并无影响,但溶胀中药物的释放需要与聚合物配合完成。所以,此体系中需要将甲基丙烯酸这种具有溶胀性质的材料作为高分子药物控制释放载体。

在药物磁控制释放体系中,高分子载体的组成中药物与磁粒共同作为其骨架,磁场可以有效的控制药物释放,在这样的情况下,载体的骨架一直处于移动状态,可以与药物性能够靠近,保障药物得到充分释放。

二、高分子作为药物控制释放载体的释放设计

利用高分子作为药物控制释放载体的设计形式有两种,一种是本体降解材料设计形式,另一种是表面降解材料设计形式。其中第一种形式要求降解过程中内内外模式特征相同,可随机变换,其药物的降解速度受载体体积的控制,当材料分子量处于变化幅度大时,其渗透以及失重的速度也较快,影响其释放效果的因素为环境以及分子量,这种设计药物的释放动力为一级。国内外当前很多研究中,都通过这种设计来控制聚合物的单体配比,实现控制药物本体降解速度。第二种设计形式中,药物释放是与高分子载体降解一同完成的,释放系统消耗完成后,药物也完成了释放,实现预期的释放目标。这种设计在早期应用中,研制出了断裂化学键以及具有强疏水性质的聚原酸酯,随着研究的不断深入,这种药物释放控制设计形式在疫苗控释上也有了应用。

三、高分子作为药物控制释放载体的实践分析

近年来,我国对天然型以及合成型两种高分子载体都有研究,由于天然型高分子具有细胞亲和性以及生物相容性的特征,所以在实际应用中,纤维蛋白、琼脂等载体应用十分普遍。而合成材料不仅在成本上具有一定的优势,又弥补了天然高分子材料在加工处理等方面上存在的弱点,所以在近些年的研究中,合成高分子材料的应用更为普遍,并且利用这一特性,相关研究人员以研究出双亲性电解高聚合物,这种载体的释放性为零级,作为口服药物载体进行研究具有非常优越的效果。

四、结束语

综上所述,随着高分子载体在药物控制体系中的不断渗透,国内外对双亲性高分子聚合物的研究也不断深化,这种聚合物能够通过物理、化学的方式进行药物载入,保障药物利用率有效提升,在药物控制释放载体有着更广阔的发展空间。所以,在未来我国药物控制研究中也应完备释放体系,适应更新进的高分子材料的应用,进而提升我国药物控制释放研究水平,促进医药行业的长足发展。

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