這些顆粒的主要成分是納米級脂質。在藥物中,可以將核酸藥物和水溶性藥物引入到中心水溶性部分,將脂溶性藥物引入到疏水部分。
它用于藥物輸送系統 (DDS),通過控制脂質納米顆粒的尺寸并用抗體修飾顆粒表面,將藥物輸送到靶組織。使用納米氣泡將醫用氣體捕獲在脂質納米粒子內的藥物開發也在進行中。
已經開發出一種使用脂質納米顆粒制劑的方法作為向癌癥遞送藥物的一種方法。近年來,作為 COVID 疫苗的一種,開發了一種將病毒蛋白基礎 mRNA 封裝在脂質納米顆粒中的藥物。
具有窄粒徑分布的單分散脂質體和脂質納米顆粒的生產和重現性對于藥物至關重要。在藥物輸送和藥物控制釋放方面,需要開發可擴展的制造工藝,因為粒徑等參數會影響藥物的攝取和排泄率。
一般來說,批量處理使得合成過程難以控制,這可能導致顆粒聚集和較寬的粒度分布。相比之下,微流體技術已顯示出比傳統批量方法實現更好控制的潛力。低雷諾數和擴散主導特性的典型微流體特征使其成為生產脂質納米粒子的合適方法之一。
下圖說明了使用微通道生產脂質納米顆粒的方法的示例。水性流體與含有溶解在乙醇、甲醇等中的脂質的流體在微通道中匯合。當水和乙醇在通道中相遇時,脂質顆粒會自行形成。可以通過改變該水溶性流體和脂溶性流體的混合比以及總流量來控制粒徑。
用于疫苗開發的自動脂質納米顆粒配方庫生成
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