西罗莫司固体脂质纳米粒的制备及在大鼠体内的相对生物利用度
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收稿日期:2018-05-17基金项目:吉林省科技厅医药专项(20180311018YY ).作者简介:1.李海珍,女,内蒙古丰镇人,在读硕士,通化师范学院吉林省长白山药用植物研究重点实验室;胡彦武,通化师范学院吉林省长白山药用植物研究重点实验室教师(吉林通化134002);2.李海珍,长春中医药大学药学院.通讯作者:姚慧敏,女,博士,通化师范学院教授,E-mail :huiminyao0921@.2018年第4期第39卷总第281期(自然科学)学报固体脂质纳米粒及其脑靶向作用的研究进展李海珍1,2,胡彦武1,姚慧敏1摘要:固体脂质纳米粒(SLN )是近年新兴起的一种亚微粒给药系统,其具有稳定性高、生物相容性高、靶向性好、可用于大规模生产等优点,引起相关研究者的高度关注.本文查阅中外文献,对SLN 的制备技术方法、理化性质的测定及其脑靶向作用进行总结归纳,为SLN 的进一步研究应用提供一定的参考依据.关键词:固体脂质纳米粒;制备方法;理化性质;脑靶向中图分类号:R96文献标识码:A文章编号:1008-7974(2018)04-0043-07DOI :10.13877/22-1284.2018.08.011固体脂质纳米粒(Solid Lipid Nanoparticle ,SLN )的概念是在1991年由Müller 首次提出,以固态的天然或合成的高熔点类脂作为载药材料,使药物包裹于脂质中或分散在纳米粒表面形成粒径约为50~1000nm 的固态胶体的新型药物传递载体,可替代脂质体、微乳、聚合物胶束等传统药物递送系统[1].SLN 结合了其他几个新型载体系统的优点,既有聚合物纳米粒的高生物相容性和物理稳定性,避免药物氧化、降解或泄漏以及可控制药物释放及良好的靶向性[2],又兼有脂质体、乳剂的低毒性、操作简单,可用于大规模生产的优点[2-4].此外,由于SLN 的药物是包裹在脂质材料内部,因此解决了药物水溶性差的问题,同时可延长药物的半衰期,从而克服了其他载体系统存在的生物利用度低等问题[4].本文就近年来国内外固体脂质纳米粒的制备方法与技术,理化性质的测定及临床应用,尤其是作用于脑靶向的应用进行综述.1固体脂质纳米粒的制备技术与方法1.1辅料SLN 是由脂质材料、乳化剂、水及有机溶剂组成.SLN 能否形成取决于脂质材料的类型,通常使用的天然或合成材料作为骨架脂质,常用脂质的材料包括三酰甘油酯(三月桂酸甘油酯、三硬脂酸甘油酯等)、部分甘油酯(山嵛酸甘油酯、肉豆蔻甘油酯等)、脂肪酸(硬脂酸、软脂酸)、类固醇激素(胆固醇)和蜡(棕榈酸鲸蜡酯)等具有有生物相容性,体内降解、低毒性的脂质材料[5].此外,一些研究表明,加入一定比例的液态脂质,如油酸、中链甘油三油脂等,可提高药物的包封率及载药量.因此,实验中应根据药物性质制药与食品科学2018年第4期(自然科学)学报及制备方法等处方设计因素选择合适的脂质材料.表面活性剂的类型和用量与SLN 的粒径、包封率等性质密切相关.不同的制备方法或阶段表面活性剂有乳化剂和稳定剂作用,作为乳化剂可降低溶液的表面张力;作为稳定剂使纳米粒稳定分散,稳定SLN.此外,乳化剂的混合使用能有效防止颗粒团聚[6-7],因此在制备过程中常使用两种或两种以上混合表面活性剂.常用的表面活性剂有胆酸盐类(去氢胆酸钠、胆酸钠等)、磷脂类(大豆卵磷脂、蛋黄磷脂等)、短链醇类(丁酸、丁醇等)以及非离子表面活性剂(如泊洛沙姆系列、聚山梨酯系列等)[8-9].1.2SLN 制备方法1.2.1乳化蒸发-低温固化法将适量的药物和载药脂质溶于适当的有机溶剂(75~80℃)中形成有机相,另取表面活性剂溶于纯水中作为水相(75~80℃),在恒温条件下(75~80℃)将有机相加入水相中高速搅拌乳化并除去有机溶剂,冰水浴固化一段时间后,经0.45微孔滤膜过滤即得SLN [10].与其他制备方法相比较,此方法具有设备简单易得,成本较低,所得SLN 混悬液分散均匀,适合实验室研究使用等特点.Yadav A 等[10]制备的白藜芦醇SLNs (R-SLNs )的粒径为286nm ,药物包封率为91.25%,具有缓释作用,脑内白藜芦醇(RSV )含量为游离RSV 时的4.5倍.神经行为学分析表明,R-SLNs 成功地改善了bccao 大鼠的认知功能,有希望作为治疗与年龄相关的神经退行性疾病的一种新治疗策略.张洪等[11]采用乳化蒸发-低温固化法成功制备了稳定的索拉非尼SLN ,所制得的SLN 呈类球形,平均粒径为(108.2±7.0)nm ,分布均匀,平均包封率为(73.49±1.87)%,体外试验结果表明其具有缓释作用.Xiaolie He 等[12]采用乳化低温凝固法合成了姜黄素和右旋氨基丁醇固体脂质纳米粒(Cur-DL-SLNs ),并采用MTT 法、流式细胞仪检测细胞摄取等方法研究了纳米粒在皮质酮诱导的大抑郁模型中的抗抑郁活性,结果表明,Cur-DL-SLNs 可能成为治疗重度抑郁症的有效手段. 1.2.2微乳法首先将药物与脂质材料水浴加热熔融后加入乳化剂、助乳化剂和纯水制备透明或半透明O/W 或W/O 型微乳,然后将微乳快速分散于0~2℃纯水中即得SLN.该法的缺点是乳化剂用量大,不易除去,且载药量较低;此外,由于微乳是热力学稳定体系,当温度发生改变时纳米粒可恢复成微乳[13].优点是设备简单容易操作,基本无需使用三氯甲烷等有毒有机溶剂,有利于大规模生产的实现.李楠等[14]采用微乳法,根据伪三元相图法考察筛选微乳中油相、乳化剂、助乳化剂三相因素,确定最佳微乳处方;以包封率和载药量为指标,采用正交试验进行最终SLN 处方优化,所得姜黄素SLN 粒径较小,包封率及载药量较好.Elham sadati Behbahani 等[15]以硬脂酸和三棕榈酸甘油酯为固体脂质,Tween 80和Span 80为表面活性剂,通过微乳液和超声法制备了姜黄素SLNS (Cur-SLNs ),在中心复合设计基础上采用响应面法对考察SLNS 的平均直径和包封效率关系.结果表明,Cur-SLNs 呈球形,平均直径21nm ,粒径和包封率分别为112.0±2.6nm 和98.7±0.3%,且具有缓释效果.朴林梅[16]考察不同方法制备月见草油SLN ,与其他方法相比较,微乳法制备的SLN 包封率高且粒径较小,可确定为制备方法.同时进行SLN 质量评价和药效学评价,实验表明月见草油SLN 稳定性良好,可用于治疗急性高脂血症.1.2.3薄膜-超声法将药物和载药脂质溶于有机溶剂中旋转蒸发,形成均匀薄膜,与含表面活性剂的水相混合,冰水浴条件下超声后得SLN.此方法操作简便,但不易成膜且成膜不均匀,所制备的SLN 粒径分布较广,易产生金属污染.该方法适合小分子成份如黄酮类、倍半萜类等药物制备.罗小燕[17]等人使用薄膜-超声法以包封率为指标,采用正交设计优化法优化处方,所制备的芦丁SLN 具有缓释效果.严春临等[18]以薄膜-超声法吴茱萸次碱SLN (Rut-SLN ),采用星点设计对处方的药脂比、初乳化剂与脂质质量比、乳化剂质量三个因素进行优化,以粒径、包封率和Zeta 电位为评价指标,李海珍,等固体脂质纳米粒及其脑靶向作用的研究进展采用效应面法选取最佳处方,所得Rut-SLN性质稳定、包封率高.侯军[19]以硬脂酸为脂质,卵磷脂为载体,采用旋转薄膜蒸发法制备盐酸小檗碱SLN(BH-SLN),以包封率为指标,采用正交试验筛选处方,结果表明,药脂比、硬脂酸和卵磷脂质量比、Tween-80浓度是影响包封率和载药量的主要因素,体外释放试验也表明BH-SLN具有缓释效应.1.2.4高压匀质法将药物和载药脂质加热熔融,边搅拌边加入含表面活性剂的水溶液中制成初乳,经高压匀质机均质数次,冷却至室温即可形成SLN混悬液.高压均质法是目前工业化大规模生产纳米粒的主要方法,制得SLN粒径较小;同时又存在对设备的要求较高,制得纳米粒相对不稳定,易受温度影响而析出脂质等问题.周华峰等[20]采用高压均质法制备咪喹莫特SLN透皮吸收制剂,其优化条件下制备的药物SLN对皮肤无刺激性,有较好的体外释放性能及皮肤贮存能力,有望作为咪喹莫特透皮给药新制剂.Rompicharla SVK等[21]采用高压匀质法,以胆固醇为脂质,以泊洛沙姆-188为稳定剂制备姜黄素SLN(cur-SLN),采用质量优化设计法进行处方优化.优化的SLN粒径较小、分布较窄,包封率为76.9±1.9%,并通过DSC、FTIR、XRD和药物释放对SLN进行了进一步表征;体外细胞实验表明,与游离姜黄素相比,cur-SLN具有更好的细胞毒性和摄取性,而且SLN诱导的细胞凋亡明显增加,为该制剂在临床上用于癌症治疗提供了可能.Elisabett等[22]研究结果表明,高压均质法生产的黄体酮SLN (PRG-SLN)有良好的物理和化学稳定性,均质均匀,在生产后6个月内无团聚现象,对PRG具有较高的包封率,能有效控制PRG的释放和皮肤吸收率.1.2.5超声分散法取药物与载药脂质加热熔融后作为油相,将含表面活性剂的水溶液趁热加入油相中搅拌后,用带探头的超声分散仪在一定温度下超声分散,将分散后的液体在搅拌下迅速加入分散相(0~ 2℃)中,搅拌固化后得SLN.该方法工艺简单易于操作,制得纳米粒粒径较小,且不用使用有机溶剂,但其制得的混悬液浓度较低.吕佳等[23]使用超声分散法制备了苦参碱SLN用于肝纤维化的治疗,采用正交试验优选处方工艺,制备的SLN 性质稳定,粒径较小且分布均匀.Mara Ferreira 等[24]以十六烷基棕榈酸酯为基质将水溶性差的药物甲氨蝶呤(MTX)包裹于SLN中,并采用依那西普(etanercep)与SLNS结合的联合治疗方法.脂质纳米粒直径从292nm到356nm,与人角质细胞和成纤维细胞具有生物相容性.体外研究表明,MTX在生理和皮肤模拟环境下具有较好的缓释特性.猪耳皮肤渗透试验表明,MTX-SLNS和MTX-etanercep-SLNS可显著提高MTX的生物利用度.Kamel M Kamel等[25]用70%乙醇提取肉桂和牛至的活性成分,采用超声分散法制备肉桂和牛至提取物SLN,并采用壳聚糖包裹形成核/壳纳米颗粒,且物理化学性质稳定.实验结果证实,这两种提取物对结肠癌具有细胞毒活性,此外,其与5-氟尿嘧啶可降低毒副作用.2药物固体脂质纳米粒的理化性质及表征2.1外观形态检测一般采用负染法进行检测,取稀释的SLN于铜网上,加2%的磷钨酸染色后使用透射电镜观察其外形及粒径,一般以完整、分布均匀的球形或类球形为最好.2.2粒径及Zeta电位检测SLN的外观形态、粒径及Zeta电位检测是其处方优化时考察的重要指标.粒径及Zeta电位检测最常用的检测仪器是激光粒度测定仪及激光电位粒径分析仪,可以同时对二者进行检测,也有单独使用光子相关光谱、电位分析仪等仪器检测电位,使用粒径检测仪等检测粒径.SLN的粒径应在50~1000nm的且呈正态分布,Zeta电位一般控制在-20~-45mV.Zeta电位是指粒子表面与中性溶液之间的电位差,根据扩散双电层原理,纳米粒分散体系的稳定性主要取决于Zeta电位的大小,粒子表面电荷量直接影响粒子间斥力势能和溶剂化作用的大小,进而影响非均相体系的稳定性[26].Zeta电2018年第4期(自然科学)学报位(绝对值)高的粒子间的电荷排斥作用大,因而不容易发生聚集,使整个体系处于相对平衡的状态.2.3包封率与载药量包封率(Entrapment efficiency ,EE )与载药量(Loading efficiency ,LE )的检测需先测定药物总量W 总和未包进纳米粒的药物的量W 游离,然后按照下列公式[27]计算SLN 的包封率及载药量.EE%=(W 总-W 游离)/W 总×100%,LE%=(W 总-W 游离)/W 载体×100%,式中W 载体是纳米粒中载体的质量.药物总量测定是使用有机溶剂(甲醇、无水乙醇等)或物理方法(如高速离心)将纳米乳破乳后测定的药物的含量即为W 总测,将SLN 与游离药物分离后测定溶液中药物的含量为W 游离.文献报道[28],分离SLN 与游离药物的方法主要有超速离心法、葡聚糖凝胶层析柱法、超滤离心法、透析法等.葡聚糖凝胶层析柱法是利用分子筛的原理,将未进入凝胶孔内的大分子物质先洗脱下来,进入凝胶孔的小分子药物被洗脱下来,从而分离纳米粒和游离药物.此方法重现性好、快速有效、但成本较高[29].超速离心法是将SLN 溶液加入超速离心管中,利用离心力将纳米粒与游离药物分离,方法简单快速[30].超滤法是将SLN 加入适当截留分子量的超滤离心管中,离心将固体脂质纳米粒与游离药物分离,此方法在常温下进行,设备简单无相变,易于操作[31].透析法是利用小分子物质可通半透膜而大分子则无法通过的性质,把药物放入置于透析介质中的透析袋中,游离药物可透过透析袋渗出到透析袋外,而纳米粒则因较大粒径而截留在透析袋内而达到分离效果[32].SLN 的载药量及包封率与药物的溶解性有关.脂溶性药物在水中溶解性差,易与载药脂质相结合,其纳米粒在水中分散量较小,包封率高;水溶性药物则相反,不易与脂质结合,包封率较低[33].2.4体外释放度SLN 通常有3种包封结构模型:(1)固溶体模型,药物以分子形态分散于脂质材料中;(2)核-壳模型,药物聚集于外壳,表现为突释行为;(3)核-壳模型,药物浓集于内核,表现为缓释行为.因此,考察体外释放度可以初步判定药物包裹模型.其方法是将药物脂质置于透析袋中,在与释药部位相似生理环境的溶液中进行体外释放度的测定.2.5结晶度和多晶型分析脂质纳米粒的结晶度和晶型可以反映脂质与药物相互作用的程度,是考察SLN 性能的重要指标之一.示差扫描量热分析(Differential scan ⁃ningcalorimetry ,DSC )是测量输入到试样和参比物的热流量差或功率差与温度或时间的关系,可检测结晶相变的的特征;X-射线衍射(X-ray dif ⁃fractometry ,XRD )是利用晶体形成的X 射线衍射,对物质进行内部原子在空间分布状况的结构分析方法,可检测药物晶型,这两种技术广泛用于药物晶型的检测.Rompicharla SVK 等[21]采用DSC 和XRD 对cur-SLN 进行表征,二者结果均显示游离姜黄素具有结晶性质,而cur-SLN 则丧失了结晶性质,表明药物处于熔融状态,包裹于脂质中.Kuldeep Rajpoot 等[22]对奥沙利柏SLN (op-SLN )进行表征,其中XRD 谱图中奥沙利铂药物具有特征衍射峰,而op-SLN XRD 谱中特征峰消失,表明奥沙利铂的以非晶形状态分散于SLN 中;DSC 研究中奥利沙铂在259.7℃有一熔融峰,在奥沙利铂op-SLN 图中则无此熔融峰,表明药物此时处于非晶形状态,结果与XRD 相吻合.3SLN 作用于脑靶向的研究3.1脑靶向作用的限制中枢神经系统疾病如脑梗死、脑肿瘤、偏头痛、血管性痴呆等发病率在逐年持续增高,但由于血脑屏障阻碍药物作用于治疗部位,目前上市药物无法发挥预期作用.血脑屏障(brainbloodbar ⁃rier ,BBB )存在于中枢神经系统(Central Nervous System ,CNS )与血液间,是维持脑部自身的微环境动态平衡的生理屏障,由脑毛细血管内皮细胞、完整结构基膜和神经胶质膜3层结构构成,属于神经血管单元[35],它不仅有供给脑组织营养的作用,也可通过调节外周血液与CNS 之间物质李海珍,等固体脂质纳米粒及其脑靶向作用的研究进展交换,限制血液中的有害物质进入脑组织,保证脑内环境的相对稳定,对大脑形成保护作用.然而其独特结构也是药物作用于脑组织的最大屏障,几乎阻碍了所有大分子药物(如基因片段、酶类等)及98%的小分子药物透过BBB到达CNS.故而多数药物无法到达作用靶点或作用靶点的药物浓度低于最低有效治疗浓度而不能发挥药效,从而限制了很多药物应用于CNS疾病[36].除此之外,外排蛋白如P-糖蛋白(P-gp)的作用也成为脂溶性的小分子药物进入脑组织的障碍.3.2脑靶向制剂的研究目前,能够绕过BBB直接进入到CNS的给药方式及提高药物透过血脑屏障量的脑靶向制剂已经成为治疗CNS相关疾病的有效手段.理想的脑靶向制剂应具备趋脑性和透过BBB有效性[37].根据BBB的独特结构和转运性质,目前常用的促进药物通过BBB的方法包括制备前体药物、血脑屏障的可逆开放法,即添加适量渗透促进剂使有效物质能够穿过BBB作用于脑部、改变给药途径如脑植入或运用载体系统如聚合物纳米粒、固体脂质纳米粒等实现脑靶向给药[38].此外,有研究证实,鼻粘膜给药可使药物避开BBB直接作用于大脑,张文静[39]制备的富马酸喹硫平SLN原位凝胶(QF-SLN-gel)通过鼻腔给药,不仅可以避开BBB直接进入大脑,避免首过效应,而且鼻粘膜的黏附量增加,提高其在脑内含药量,而达到靶向作用.3.3SLN作用于脑靶向研究SLN作为载药入脑的新型给药系统受到国内外高度关注.但对其透过BBB机制研究不甚明确,可能的机制有:(1)SLN粒径较小,可以直接穿过血脑屏障而发挥药效;(2)免疫吞噬细胞转运,大脑处于免疫系统的监控下,免疫细胞如中性粒细胞、巨噬细胞等可以选择性地跨过BBB到达CNS[40].因此,载药SLN可被免疫细胞吞噬后释放并扩散入脑.Afergan E[41]实验表明,完整的脂质体可通过被单核细胞吞噬而透过BBB进入大鼠和兔的脑组织.(3)与脑血管内皮细胞发生膜融合[42],BBB结构与内皮组织紧密相连,有研究表明[43]带有负电荷的SLN可通过内皮细胞的连接处直接进入脑部.(4)减少P-gp的外排作用,研究表明[44],SLN包裹能有效躲避P-gp的外排作用,增加药物在大脑内皮细胞中的积聚.(5)表面活性剂作用,SLN含表面活性剂,可提高细胞膜对脂质的溶解度,从而增加血管内皮细胞膜的流动性,提高了BBB对药物的通透性;此外网状内皮系统具有吞噬作用,能将SLN从血液中除去,通过对纳米粒的结构修饰,可延长纳米粒体内循环时间,并避开网状内皮系统的清除作用[45]. 4结论与展望固体脂质纳米粒(SLN)作为一种新型药物递送系统具有许多优点,它可以解决许多用药限制的难题,在化学药品、生物制品及中药制剂领域广泛应用.同时,SLN也存在一些如载药量低,易泄露等问题,需要对SLN进行进一步研究,对脂质材料进行修饰或开发新的载体来克服这些问题.随着这些问题的解决,SLN可实现规模化生产,广泛地应用于临床治疗中.参考文献:[1]Schwarz C,Mehnert W,Lucks JS,et al.Solid lipid nanoparticles(SLN)for controlled drug delivery.I.Produc⁃tion,characterization and sterilization[J].Control Release,1994,30:83-96.[2]耿叶慧,杨丽,张瑜,等.吡喹酮固体脂质纳米粒的制备及其理化性质研究[J].中国药房,2007,18(28):2197-2199.[3]曹露晔,闫晶超,王玉生,等.蓝萼甲素固体脂质纳米粒的制备及理化性质研究[J].中国药房,2008,9(9):666-668.[4]Jenning V,Gohla SH.Encapsulation of retinoids in solid lipid nanoparticles(SLN)[J].Microencapsul,2001,18:149-158.[5]Mukherjee S,Ray S,Thakur RS.Solid lipid nanoparticles:a modern formulation approach 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Words:Solid lipid nanoparticles;Preparation methods;Physicochemical properties;Brain targeting。
西罗莫司纳米粒子的制备及脱细胞生物血管材料内应用的实验研究王学宁;王华;王晓敏;刘虎子;徐一君;田晋生;邓勇志【期刊名称】《中国药物与临床》【年(卷),期】2015(000)010【摘要】目的:制备包载西罗莫司(SRL)的纳米粒子,并将其应用于脱细胞生物血管材料。
方法以生物可降解高分子材料聚乙酸-聚乙醇共聚物(PLGA)为载药基质,采用界面沉淀法制备SRL-PLGA-纳米粒子(SRL-PLGA-NPs)。
使用激光粒度仪及扫描电镜对纳米粒子的粒径、形态进行测定,采用高效液相色谱法(HPLC)测定纳米粒子的载药量、包封率,双室扩散池行纳米粒子的体外释放实验。
脱细胞联合肝素处理犬颈动脉制备生物人工血管材料,采用血管腔内局部灌注的方法将纳米粒子结合于血管材料,根据灌注时间的不同分为4组,120 s(A 组)、240 s(B组)、360 s(C组)和480 s(D组)。
定期测定各组血管组织内的药物浓度。
结果成功制备了SRL-PLGA-NPs,粒径为227~303 nm,平均粒径为(265±24)nm,包封率为81.53%,平均载药量为18.96%。
SRL-PLGA-NPs在30 d内能够一直持续释放药物,2周后释放药物量约75%,30 d后释放量约90%。
经SRL-PLGA-NPs腔内灌注后的脱细胞血管在21 d后,血管组织内仍可检测到西罗莫司,呈逐渐降低趋势。
A组的药物浓度在给药后即刻和1 d低于其他3组(P<0.05),而在3、7、14、21 d后,4组的药物浓度差异无统计学意义(P>0.05)。
结论界面沉淀法制备SRL-PLGA-NPs方法稳定可靠,对脱细胞生物血管行局部灌注处理,效果满意。
%Objective To preparesirolimus(SRL)-loaded nanoparticles (NPs), and to apply them in acellularbi-ological vascular material. Methods The SRL poly (lactic-co-glycolic) acid (PLGA)-NPs (SRL-PLGA-NPs) was pre-pared by interface precipitation method, using the biodegradable polymer material, PLGA loaded matrix. The laser particle size analyzer and scanning electron microscope were used to measure the particle size and morphology of the NPs. The high performance liquid chromatography (HPLC) was used to determine the drug load and encapsulation ef-ficiency of the NPs. The double-chamber diffusion cells were used for in vitro release experiment of the NPs. The acel-lular and heparin treated canine carotid was used to prepare biological artificial vascular material. The endovascular local perfusion was used to combine the NPs with the vascular material, which were divided into 4 groups based on different perfusion time [120 s (group A), 240 s (group B), 360 s (group C) and 480 s (group D)]. The drug concentra-tion of the vascular tissues in each group was regularly determined. Results The SRL-PLGA-NPs were successfully prepared, with the particle size of 227-303 nm, mea n particle size of (265±24)nm, encapsulation efficiency of 81.53%, and mean drug load of 18.96%. The SRL-PLGA-NPs could continuously release drugs in 30 d. 75%of the drug was released at 2 weeks, and 90%of the drug was released at 30 d. After SRL-PLGA-NPs acellular endovascular perfusion at 21 d, Sirolimus could still be determined in the vascular tissues, which showed a gradually decreased trend. The drug concentration in group A at perfusion and 1d after perfusion were lower than those in the other three groups ( P<0.05). However, there were no significant differences in the drug concentrationamong the 4 groups at 3, 7, 14 and 21 d after the perfusion (P>0.05). Conclusion Using interface precipitation method to prepare SRL-PLGA-NPs is stable and reliable, which has satisfied effects on local perfusion in acellular biological vascular material.【总页数】4页(P1388-1391)【作者】王学宁;王华;王晓敏;刘虎子;徐一君;田晋生;邓勇志【作者单位】030024太原,山西省心血管病研究所山西省心血管病医院心外科;太原理工大学材料工程学院;太原理工大学材料工程学院;030024太原,山西省心血管病研究所山西省心血管病医院心外科;030024太原,山西省心血管病研究所山西省心血管病医院心外科;030024太原,山西省心血管病研究所山西省心血管病医院心外科;030024太原,山西省心血管病研究所山西省心血管病医院心外科【正文语种】中文【相关文献】1.利用纤维蛋白胶复合血管脱细胞基质制备全生物型小口径组织工程血管支架材料的研究 [J], 刘国锋;何志娟;杨大平;徐学武;任丽虹;刘莺;李庆春2.脱细胞腮腺基质材料制备及生物相容性实验研究 [J], 甄恩明;姜刚勇;刘洪伟;杨兆安;马建军3.应用猪主动脉脱细胞基质制备新型组织工程血管支架:生物相容性及力学性能评价 [J], 吕玉明;黄华梅;王秋玲;谢德明4.生物可降解材料聚乳酸在血管支架制备中的应用 [J], 朱月琳;汤文浩;胡双龙;赵杰;周敏;李晓强5.石墨烯/无机纳米粒子复合材料的制备及其在生物医学领域的应用 [J], 魏凤远; 吴惠霞因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
固体脂质纳米粒制备的方法摘要】目的介绍固体脂质纳米粒制备方法的新进展。
方法参阅相关文献,经综合、归纳写成综述。
结果不同的制备技术和工艺适合不同性质药物SLN的制备。
结论固体脂质纳米粒具有良好的应用前景。
【关键词】制备方法固体脂质纳米粒固体脂质纳米粒(solidlipid nanosparticles,SLN)是近年来正在发展的粒径为50-1000nm的纳米胶体给药系统。
SLN由多种类脂材料如:脂肪酸、脂肪醇及磷脂等形成的固体颗粒。
其性质稳定,在体内对单核细胞吞噬系统(mononuclear phagocyte system,MPS)有趋向性,使其在网状内皮系统(reticuloend-othelial system,RES)的分布增加。
可用作静脉注射或局部给药。
不同的制备技术和工艺适合不同性质药物SLN的制备,本文就SLN研究中的制备方法做一综述。
1 微乳法Heiatic等[1]制备的3’-叠氮胸苷-3’-脱氧胸腺嘧啶棕榈酸盐,是一种能阻止HIV 病毒复制和细胞致病作用的药物,可降低骨毒性,提高生物利用度,临床正在进行试验。
其制备方法为:将三月桂精(trilaurin,TL)和磷脂(phosphlipid,PL)以不同比例溶于20mL氯仿中,加入3’-叠氮胸苷-3’-脱氧胸腺嘧啶棕榈酸盐,真空旋转蒸发除去有机溶剂,加入HEPES缓冲液20mL旋转5min,温度保持在(50±2)℃,获得微乳,高压乳匀机10次(60-70℃1500 psi),冷却至20℃,保持1h,获得SLN。
Mao等[2]报道以硬脂酸作为油相,磷脂作为表面活性剂,乙醇作为辅助表面活性剂,纯化水作为水相,将热乳剂在磁力搅拌下分散在冰水中,获得SLN。
2 热融-分散法即将热的O/W 微乳分散于冷水中,Marengo[3]等将Epikuron 200和热水加入到融化的硬脂酸中,制备温度(70±2)℃。
助乳化剂牛胆酸钠盐加人到上述热混合物中,在(70±2)℃下搅拌,形成热乳剂。
西罗莫司纳米制剂的吸收和代谢研究药学院 3041909057 柴晓鹃药学0401导师曾苏教授药学院摘要纳米微粒的小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应使其与宏观材料相比具有特殊的理化性质、生物活性和生物动力学过程。
纳米载体可能会改变药物的理化性质,从而引起药物稳定性、溶解性及药代动力学的改变。
这些改变可能会影响药效的发挥以及药物的安全性。
目前纳米药物的研究还处于起步阶段,研究工作主要集中在新的纳米药物和纳米载体的开发。
而有关纳米制剂的吸收、分布、代谢、排泄及毒理学研究很少有报道。
本研究旨在通过比较西罗莫司原料药及其固体脂质纳米粒的体外吸收和代谢情况,为纳米药物体内过程和毒性的进一步研究提供相关信息。
一、西罗莫司原料药及其固体脂质纳米粒在鼠肝微粒体中的代谢目的研究西罗莫司原料药及其固体脂质纳米粒在鼠肝微粒体中的代谢情况,比较两者是否存在差异。
方法建立鼠肝微粒体中西罗莫司的反相高效液相色谱(RP-HPLC)测定法,并对西罗莫司原料药及其固体脂质纳米粒在鼠肝微粒体中的代谢进行研究。
将药物与鼠肝微粒体进行体外共孵育60 min,RP-HPLC法测定孵育后剩余的西罗莫司的量。
结果西罗莫司在0.50~100.00 μg/mL浓度范围内呈良好的线性关系,采用加权最小二乘法处理得标准曲线方程Y=56.30X-2.11,r =0.9999。
测得检测限(LOD)为0.1 μg/mL(S/N=3),定量限(LOQ)为0.5 μg/mL(RSD=1.7%,n=5)。
高、中、低三种不同浓度的方法回收率分别为(100.3±0.5)%、(98.8±0.9)%、(101.0±1.7)% (n=5);日内精密度﹤2.0% (n=5);日间精密度﹤9.0% (n=5)。
在鼠肝微粒体中孵育60 min后,原料药组和纳米制剂组中西罗莫司的量分别减少了44.3%,43.1%,而对照组减少了41.9%,西罗莫司的净减少量分别为2.4%,1.2%。
芹菜素固体脂质纳米粒的体内药物动力学考察
刘任;胡海洋;胡婵娟;陈大为;刘丹;赵秀丽
【期刊名称】《中国药剂学杂志:网络版》
【年(卷),期】2009(000)001
【摘要】目的对芹菜素固体脂质纳米粒在大鼠体内的药物动力学和生物利用度进行考察。
方法采用HPLC法测定大鼠灌胃给药后血浆中的药物浓度。
结果纳米粒和药物混悬液给药后体内药动学均符合一室模型,芹菜素固体脂质纳米粒的相对生物利用度为325%。
结论将芹菜素制成固体脂质纳米粒可提高芹菜素的生物利用度,固体脂质纳米粒可以作为提高难溶性药物口服生物利用度的手段。
【总页数】6页(P38-43)
【作者】刘任;胡海洋;胡婵娟;陈大为;刘丹;赵秀丽
【作者单位】沈阳药科大学药学院
【正文语种】中文
【中图分类】R285
【相关文献】
1.姜黄素长循环固体脂质纳米粒大鼠体内药物动力学研究 [J], 孙冬妮
2.茶新那敏片中茶碱在人体内的药物动力学及相对生物利用度考察 [J], 王鑫;刘有平;申文晋;张煦喆;邸欣;
3.阿昔洛韦生物黏附性阴道片在大鼠体内的药物动力学考察 [J], 刘丹丹;王东凯;张晓君;
4.大蒜素衍生物烯丙基半胱氨酸缓释制剂的制备及其体内药物动力学考察 [J], 刘
旭
5.马来酸罗格列酮脉冲型小片胶囊在家犬体内的药物动力学考察 [J], 赵秀丽;邹艳霜;赵秀峰;陈大为
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西罗莫司自乳化给药系统及其固体化研究刘志宏;胡雄伟;陶春;张晶;宋洪涛【摘要】Objective To screen the formulation of self-microemulsifying drug delivery system (SMEDDS) for sirolimus (SRL) and prepare the SRL-SMEDDS pellets.Methods Co-emulsifier,oil phase and emulsifier were chosen by solubility test and ternary phase diagrams,central composite design and response surface method were adopted to screen and optimize the preparation and formulation of liquid SRL-SMEDDS.The selected liquid SRL-SMEDDS formulations were prepared into pellets by extrusion-spheronization method.Results The final pellets from liquid SRL-SMEDDS formulation :SRL 0.4%,Labrafil M1944CS 9.3%,Cremophor EL15.9%,Transcutol P 8.0%,MCC 49.8%,lactose 13.3%,CMS-Na3.3%.Dissolution test showed superphosphate (SSP) in the dissolution water is much greater than the commercially available sirolimustablets ;while in 0.4% SDS solution,the two formulations showed similar dissolution.Conclusion SMEDDS can improve the dissolution of SRL in v itro.%目的筛选西罗莫司自微乳给药系统处方,并制备微丸.方法通过溶解度试验确定助乳化剂、油相和乳化剂的选择范围;采用三元相图法、星点设计和效应面法对该体系优化制备工艺及处方.采用挤出-滚圆法制备不同处方的西罗莫司自微乳化微丸.结果西罗莫司自微乳微丸的最终处方为:西罗莫司0.4%、油酸聚乙二醇甘油酯9.3%、聚氧乙烯-35-蓖麻油15.9%、二乙二醇单乙基醚8.0%、微晶纤维素49.8%、乳糖13.3%、羧甲基淀粉钠3.3%.溶出度试验显示,西罗莫司固体自微乳微丸在水中的溶出度远大于市售西罗莫司片,在0.4%SDS溶液中,两制剂的溶出度相当.结论自微乳化给药系统可用于提高西罗莫司的体外溶出度.【期刊名称】《药学实践杂志》【年(卷),期】2016(034)002【总页数】7页(P142-147,170)【关键词】西罗莫司;自微乳化给药系统;固体化;星点设计;微丸【作者】刘志宏;胡雄伟;陶春;张晶;宋洪涛【作者单位】南京军区福州总医院药学科,福建福州350025;南京军区福州总医院药学科,福建福州350025;南京军区福州总医院药学科,福建福州350025;南京军区福州总医院药学科,福建福州350025;南京军区福州总医院药学科,福建福州350025【正文语种】中文【中图分类】R944.9西罗莫司(sirolimus,SRL)又称雷帕霉素(rapamycin),是新型强效免疫抑制剂,正成为肝、肾和角膜移植患者长期免疫抑制治疗的基本药物[1-3]。
固体脂质纳米粒的制备及应用研究进展
王影;李京京;陆兵
【期刊名称】《生物技术通讯》
【年(卷),期】2006(17)3
【摘要】固体脂质纳米粒自1991年出现以来引起了广泛的关注,它综合了传统胶体给药系统如乳剂、脂质体及聚合物纳米粒等的优点,同时避免了它们的许多缺点.本文综述了纳米粒的制备方法及适合工业大生产的方法,介绍了固体脂质纳米粒的理化性质及其研究方法,并讨论了适合于固体脂质纳米粒的不同的给药途径.
【总页数】5页(P471-475)
【作者】王影;李京京;陆兵
【作者单位】军事医学科学院,生物工程研究所,北京,100071;军事医学科学院,生物工程研究所,北京,100071;军事医学科学院,生物工程研究所,北京,100071
【正文语种】中文
【中图分类】R9
【相关文献】
1.固体脂质纳米粒制备及应用研究进展 [J], 夏爱晓;宋倩倩;孙渊
2.固体脂质纳米粒及其肿瘤靶向应用研究进展 [J], 薛艺聪;王宁
3.白藜芦醇磷脂复合物固体脂质纳米粒的制备及其体内药动学研究 [J], 杨娟;钟莹;尚曙玉;贾安
4.冰片阿司匹林固体脂质纳米粒的制备及脑靶向分布 [J], 付丽娜;赵宁;李伟泽;韩
文霞;李健;余可嘉
5.固体脂质纳米粒的制备与应用研究进展 [J], 李厚丽;翟光喜
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・610・中国医药工业杂志ChineseJoumalofPhamaceuticals2006,37(9)西罗莫司固体脂质纳米粒的制备及在大鼠体内的相对生物利用度田治科・,一,胡富强球,丁建潮-,袁弘-(1.浙江大学药学院,浙江杭州310031;2.浙江医药股份有限公司新昌制药厂,浙江新昌312500)摘要:采用溶剂扩散法制备西罗莫司固体脂质纳米粒,考察了分散介质和投药量对纳米粒粒径、表面电位、包封率的影响。
将西罗莫司固体脂质纳米粒对正常SD大鼠给药,以口服液为对照,通过测定血药浓度的经时变化,考察固体脂质纳米粒的相对生物利用度。
结果表明,以0.2%胆酸钠为分散介质的制品,‘电位绝对值比以0.2%聚乙烯醇为分散相的制品显著增大,包封率由97.3%降至62.9%。
处方中投药量增加,包封率下降。
与口服溶液剂相比,西罗莫司固体脂质纳米粒的达峰时间k。
无明显改变,但峰浓度c。
提高了约1.2倍,相对生物利用度为口服液的139.0%。
关键词:西罗莫司;固体脂质纳米粒;制各;相对生物利用度中图分类号:R944.9;R979.5文献标识码:A文章编号:1001—8255(2006)09-0610—04难溶性免疫抑制药西罗莫司(又名雷帕霉素,1)国外已有口服液(生物利用度15%)和片剂上市(商品名分别为雷帕鸣口服液和雷帕鸣片),片剂相对于口服液的生物利用度为127%。
经临床试验证明二者治疗等效[川。
1对光和热不稳定,上市的口服液是一种含表面活性剂、无水乙醇和油的药物溶液,须冷藏;以研磨法制备的1纳米晶体片,生产周期长,也须在25℃以下贮存。
本研究以1为模型,选用甘油单硬脂酸酯制备固体脂质纳米粒(SLN)[2],考察处方组成和制备工艺对载药纳米粒理化性质的影响,以达到增加药物稳定性,促进药物的淋巴转运,提高生物利用度的目的。
1仪器与试药515型高效液相色谱仪(waters公司);zetasizer3咖S型粒度与Zeta电位分析仪(英国Malvem);固相萃取真空装置(12一ponsSPEVacuummanif01d,迪马公司)。
1原药(浙江新昌制药股份有限公司,批号040901,含量99.6%);l对照品(中国药品生物制品检定所,含量97.0%);1口服液(美国惠氏艾尔斯特制药公司,商品名为雷帕鸣,规格1mg加l,60ml/瓶,含量99.5%,批号08587);甘油单硬脂酸酯(上海化学试剂有限公司);聚乙烯醇(PVA0486,北京化学有限公司);32.去甲氧基西罗莫司(内标,收稿日期:2005.06.17;修回日期:2006.06—2l基金项目:国家863资助项目(2004AA223040)作者简介:田治科(1973),男,工程师,硕士研究生,专业方向:药物制剂。
通讯联系人:胡富强(1964),男,教授,从事药物制剂研究。
T色l:0571.87217327:Fax:86—571—87217327E・mail:pharmnet@zju.edu.cnSigma);固相萃取柱[广州菲罗门科学仪器有限公司,StrataC18一E(55肛m,70A)200mg/3m1]。
sD大鼠(200~2509,浙江大学医学院实验动物中心)。
2方法与结果2.11.SLN的制备控制药物与载体总量为100mg,分别制备投药量为l%、2%、5%、10%的SLN。
将1、甘油单硬脂酸酯分散于乙醇一丙酮C1:1)5ml中,60℃溶解,作为有机相。
分别以0.2%PVA溶液和O.2%胆酸钠溶液50m1为分散相。
在400r/min、冰浴下将有机相倒入分散相中,继续搅拌5111in,得1.SLN分散液。
离心(25000r/min)30min,分离得1一SLN沉淀。
2.2粒径与c=电位取1一SLN分散液1“,用蒸馏水稀释20倍,控制纳米粒脂质浓度为O.1mg/ml,测定粒径与表面电位。
以0.2%PvA为分散相制得纳米粒的粒径和<电位见表1。
结果表明,投药量并不显著影响SLN粒径。
多分散系数均较小,表明纳米粒的粒径分布相对较集中。
随投药量的增加,纳米粒的‘电位逐渐降低,显示c=电位的大小与药物本身荷负电有关。
各处方1一SLN的表面电位绝对值均达到约20mV,体系相对稳定。
投药量为2%、分散相分别为0.2%P、,A和O.2%胆酸钠的l—SLN粒径和‘电位见表2。
结果显示,采用O.2%胆酸钠为分散相时,表面电位显著下中国医药工业杂志ChineseJoumalofPh锄aceuticals2006,37(9)表1载药量对1一sLN粒径和专电位的影响(i±文,l=10)表2分散相对1-sLN粒径和‘电位的影响(i±s,咒=10)降,表明体系更稳定。
2.3包封率测定2.3.1色谱条件色谱柱CLC—ODS色谱柱(4.Omm×150mm,5um);流动相甲醇一水(76:24,用三氟乙酸调至pH2.8);检测波长277nm;柱温40℃;流速1.3ml/min;进样量20LLl。
2.3.2标准曲线和方法学研究精密称取1对照品10mg置100ml量瓶,以甲醇溶解并定容。
精密量取上述溶液适量,用40%PEG400溶液[含0.3%十二烷基硫酸钠(SDS)]稀释至药物终浓度分别为O.2、0.5、1、5、10、15、20“g/ml,进样测定。
以峰面积(A)对浓度(C)线性回归,得标准曲线方程A=3.92×104c一1.83×103,,.=O.9997。
表明1浓度在0.2~20¨g/m1范围内与峰面积线性关系良好。
当删为3时,检测限为0.05“g/ml。
本法曰内、日间尺SD小于2%,平均回收率98.3%(,z=9)。
2.3.3包封率测定将1SLN沉淀分散于0.3%SDS溶液50ml中,涡旋3IIlin以溶解未包封药物。
经0.22批m微孔滤膜过滤,取续滤液进样测定。
计算药物包封率(y)。
2.4投药量对包封率的影响以O.2%PVA为分散相的纳米粒包封率见表3。
从总体上看,随投药量的增加,包封率呈现下降趋势,这与脂质载体本身的载药能力有关。
2.5分散介质对包封率的影响2%投药量、分散相分别为0.2%PVA和0.2%胆表3投药量对1SLN包封率的影响(i±J,,z=3)投药量,%包封率,%l89.46±1.83293.65±2.08566.38±2.121053.62±0.64酸钠的纳米粒包封率为93.7%和62.9%,尺sD为2.22%和4.18%(n=3)。
结果显示,当改用0.2%胆酸钠为分散相时,药物的包封率下降了约1/3。
造成药物包封率下降的原因,可能与分散相是表面活性剂,易导致制备时乳滴中的药物扩散至水性分散相有关。
2.6动物体内试验样品的制备综合考虑上述试验结果,确定2%投药量、分散相为0.2%PvA时制备的1一SLN为优化处方。
取制得的1一SLN沉淀加适量蒸馏水稀释,加入保护剂甘露醇,充分溶解、混匀,置一65℃预冻4h,冻干,得1.SLN粉末。
2.7大鼠体内相对生物利用度2.7.1大鼠血中1浓度的测定色谱条件:色谱柱zorboxSB—c18柱(4.6mm×250mm,5um);流动相乙腈。
水(65:35);流速1.0ml/min:柱温62℃;检测波长277nm;进样量90ul。
血样处理方法:采用固相萃取法。
固相柱依次用乙腈、甲醇、去离子水各1m1活化平衡,取全血样品0.3ml,加1“g/ml的内标溶液20¨l,旋涡混匀,加5%硫酸锌溶液和丙酮各1ml,旋涡混匀后。
离心(3000r/min)10min,取上清液加去离子水1ml上柱,流速控制在0.3~0.5ml/min。
减压抽干,加70%甲醇1.5ml洗1次,再用正己烷0.5m1洗1次,减压抽干后加乙腈1ml洗脱,收集洗脱液。
吹干后加入流动相150LLl,超声混匀,离心后进样测定。
标准曲线与检测限:全血中加不同浓度的1甲醇溶液(使血药浓度为2.5~100ng/m1)和内标溶液20¨1,经固相萃取处理后,测定洗脱液中药物的浓度,绘制固相萃取过程1的标准曲线。
以样品与内标峰面积比(尺)对1浓度(C)线性回归,得回归方程为R=11.29C+8.87×10-2,r=O.9990。
结果表明,全血中1在2.5~100n鲋[Ill浓度范围内线性良好。
・612・按逐步稀释法测得检测限为2ng/ml。
准确度与重复性实验:以空白全血配制低、中、高浓度的含药血样,经固相萃取后依法测定,考察批内、批间精密度和方法回收率,结果见表4。
表{l含1血样批内、批间精密度与方法回收率/%血药浓度,ng・ml-1批内船Dh=5)批间雕D∞=5)平均回收率/%研究表明,用固相萃取结合内标法测定全血中1含量符合大鼠体内1血药浓度测定与药物动力学研究的要求。
2.7.2大鼠体内相对生物利用度取禁食12h的SD大鼠,分别灌胃给予1口服液(稀释后使用)2ml或1一SLN混悬液(取冻干的1.SLN粉末加适量水混悬)2m1,剂量均为1.8mg/kg,分别于给药后0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、24h从大鼠的尾静脉取血O.3ml,经固相萃取法处理后进样测定,结果见图1。
=一晕。
0点蜊避糯崮f伪◆_l—SLN;I_口服液图11.SLN大鼠灌胃给药后药.时曲线∽=3)比较2种制剂血药浓度的经时变化,结果表明两者均约在1h达到峰值,纳米粒的峰浓度(‰)比口服溶液提高了约1.2倍,相对生物利用度为溶液剂的139.0%。
3讨论曾在纳米粒处方组成中尝试用带正电荷的油醇中国医药工业杂志C11ineseJoumalofPh锄aceuticals2006,”(9)胺(相当于处方总固体量的0.75%),可使5%投药量纳米粒的包封率由66%提高到88%。
但游离药物有将近50%转变成异构体,影响药物稳定性。
故未采用。
文献报道,有相当数量的SLN可在较短的时间内(0.5h)被消化道直接吸收[引,主要途径包括经消化道上皮细胞直接吸收进入血循环,以及通过上皮细胞或派伊尔结(Peyer’spatches)吸收进入淋巴循环[4]。
本品相对生物利用度的提高,可能与SLN导致1的吸收途径改变有关。
本试验表明,无论是以口服液还是纳米粒形式给药,1的药.时曲线均呈双峰。
国外同类药物他克莫司的体内药动学研究也发现了类似的双峰现象,可能与该类药物在肝脏中经D一去甲基化和水解,大量代谢物通过胆汁排泄,存在肠肝循环有关。
利用SLN可经消化道直接吸收和通过淋巴转运至体循环的吸收特点,将其应用于难溶性药物的口服给药,对于减少药物的肝首过效应、提高生物利用度具有潜在的应用价值。
参考文献:[1]Ma山ewTH,、‰BurenC,Kah锄BD,甜以AcomparativestIldyofs的limus协bletversusoralsolutionforprophyla)【isofacuterenalallo争afcrejection[J].Jc砌.P砌玎McDz,2006,46(1):76.87.[2]张惠宏,胡富强,袁弘,等.溶剂扩散法制备丙酸倍氯米松固体脂质纳米粒[J].药学学报,2003,38(4):302—306.[3]Ba曙onjA,CavalliR,Caput00,订以SolidlipidnaIlopaniclesinlymphaIldplasmaafterduodenaladIIliIlis廿ationtorats[J].m口删mJ,1998,15(5):745.750.[4]HussainN,Jaitleyv'FlorenceAT.RecentadvancesintheunderstandingofuptakeofIIlicmpaniculatesacrossmegas一ⅡDintestinallymphatics[J].A咖Dr昭D“Rgv,2001,50(1—2):107.142.中国医药工业杂志ChineseJoumalofPhannaceuticals2006,37(9)・613・PreparationandRelatiVeBioaVailabilityinRatsofSiroliIImsS01idLipidNanoparticlesTMNZnKel”,HUFu-QiaIlgk,D烈GJian-Cha01,YUANHon91n.Coltege甜PhnmncemicntScience.zheji肌gU咖ers吼Hnng籼H3l003i:2.Xt扎chnngPhdrmnceuticntFactory.zhejiangMedicineCo..1船..Xinchnng312500)ABSTRACT:Sir01imuss01id1ipidnanopanicles(SLN)werepreparedbysolVentdi伽sionmemo正neeffectsofdispersionphasetypeandamountofdmgonthecharacterizationsoft11esLNsuchasparticlesize,<potentialanden位lpmentefhciencywereinVestigated.An胁VfVDstudywasc枷edouttoestirna呛dtheorala_bsorptionofsirolimusSLN.nleresultsshowedmattlle‘potentialofmesLNpreparedbyusing0.2%sodiumch01ates01utionasadispersionphasewaslowerthanthatpreparedbyusingO.2%p01yVinylalcohol,whiletlleentrapmentemciencydecreasedf而m97.3%to62.9%.Thedrugen廿apmentefflciencydecreasedwimmeincreasingofaddedaIIlountofdnlginfbnnulation.Comparedwimsirolimusoralsolution,whensir01imuswasadministratedasSLN,tlleC-m娃wasincreased1.2times锄dt11erelativebioaVailabili哆waS139.0%.KeyWbrds:s的1imus;solidlipidnaIlopanicles;prepa枷on;relativebioaVailabilit)r婚叫翕《矗婚-吣矗《・《・・§婚好・好・好・吣暴皤Iq6好・《・《・好l婚o《矗a6好・a§皤・o§《・a§a蚕a龠q6a蚕婚好-好・好・q食好・好・《知好・2007年《中国医药工业杂志》征订信息《中国医药工业杂志》是由上海医药工业研究院和中国化学制药工业协会联合主办的全国性医药科技刊物。