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  • 納米顆粒跟蹤分析技術以及光散射技術在表征脂質體作為藥物載體中的應用及效果


    作者

    Pauline Carnell馬爾文儀器公司高級應用科學家
    Mike Kazsuba馬爾文儀器公司技術支持經理

    馬爾文儀器公司的高級應用科學家Pauline Carnell和技術支持經理Mike Kazsuba探討了納米顆粒跟蹤分析技術以及光散射技術在表征脂質體作為藥物載體中的應用及效果。

     

    脂質體是一種重要的給藥載體,已獲批用于多種治療配方。脂質體由磷脂質組成,具有單層或多層結構,擁有親水內層和疏水外層,可制成不同大小的顆粒。這些顆粒可進行生物降解,基本無毒。最為重要的是,它既能封裝親水物質,又能封裝疏水物質。此外,通過修飾脂質體表面,還可對特定生理部位進行靶向給藥,延長脂質體在體內的留存時間,并可用于設計診斷工具。

     

    正如其他類似的研究,應用脂質體的關鍵在于確保其物理特性與用途相符。例如,脂質體進入人體后會如何反應?脂質體是否足夠穩定從而保證靶向性?粒度是否適合臨床應用,或者是否會在血液循環中消失?

     

    了解脂質體制劑的粒度、濃度和zeta電位能幫助人們預測它在生物體內的變化趨勢,而帶電脂質體與相反電性的分子關系也能通過測量兩者產生的聚合物的zeta電位進行監控。這些因素對藥物傳輸的有效性具有顯著影響,尤其是當藥物配方研究員認為某種脂質體適合傳輸載體時,應綜合考慮以上因素。因此,能提供全面數據的分析系統對配方設計過程大有裨益。納米顆粒跟蹤分析技術和動態光散射技術正是其中兩種重要的分析方法,為脂質體研究提供重要信息。

     

    納米顆粒跟蹤分析技術

    納米顆粒跟蹤分析技術(NTA)使用激光散射來檢驗溶液中的納米粒度(圖1)。使用該分析方法,研究人員能夠觀察到單個粒子并跟蹤其布朗運動軌跡,從而基于單個粒子在短時間內快速制出每個粒子的粒徑分布圖。

     

    1:納米顆粒跟蹤分析技術效果展示圖

     

    使用科學數碼攝相機可以捕捉溶液中顆粒的散射光,儀器軟件可逐幀跟蹤每個顆粒的運動軌跡(圖2)。

     

    2:圖中光點為布朗運動中的粒子


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