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      37. 納米技術(shù)或成為獸藥未來(lái)發(fā)展的主要方向?
        來(lái)源:  發(fā)布日期:2015-10-21  發(fā)布者:佚名  共閱688次

        近年來(lái),我國畜牧業(yè)得到快速發(fā)展,隨之帶動(dòng)了獸藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但由于我國獸藥產(chǎn)業(yè)起步較晚,研發(fā)水平及制備技術(shù)均較為落后,故獸用制劑仍以粉劑、散劑及預混劑等常規劑型為主。因此,研制獸藥新劑型、開(kāi)發(fā)制劑新技術(shù)是我國獸藥未來(lái)發(fā)展的主要方向。與此同時(shí),納米技術(shù)在醫藥領(lǐng)域得到快速發(fā)展,并顯現出巨大潛力。筆者僅就納米技術(shù)在獸藥領(lǐng)域的應用及研究作出論述,以期為新型獸藥的開(kāi)發(fā)及應用提供借鑒。

        納米制劑的作用

        納米技術(shù)是指在0.1~100納米尺度內對物質(zhì)進(jìn)行制備、研究和工業(yè)化的一門(mén)綜合性技術(shù)體系。納米制劑是指粒徑在10~1000納米的藥物。目前常見(jiàn)的納米制劑類(lèi)型包括:納米脂質(zhì)體、固體脂質(zhì)納米粒、聚合物膠束、納米囊和納米球。藥物粒子納米化后,在尺寸效應及表面效應的作用下,藥物往往表現出以下與其他劑型完全不同的理化和生物學(xué)效應:

          提高藥物生物的利用度。藥物的溶解速率與藥物粒徑密切相關(guān),而藥物的吸收效率又受溶解速率影響。利用納米技術(shù)可將較大的藥物顆粒轉變?yōu)榉€定的納米粒子,當藥物粒徑達到納米水平時(shí),單位藥物總表面積大大增加,使藥物與吸收部位的有效接觸面積和接觸時(shí)間明顯增加,從而可提高藥物的溶出速率。而納米制劑的賦形劑可在消化道中起表面活性劑作用,也為納米制劑的溶解提供了有利條件。此外,納米級藥物顆??筛淖兡まD運機制,從而增加藥物透膜性。

          控釋作用。納米制劑不但可提高難溶藥物的溶解速率和吸收效率,還可通過(guò)修飾其表面載體達到減慢溶出速率的目的,從而實(shí)現藥物在機體中的長(cháng)循環(huán)性。目前常用的納米制劑載體包括類(lèi)脂、薄膜、糖脂、親水性凝膠等。而含藥物的納米制劑在體內隨著(zhù)上述載體的緩慢降解而被逐步溶出,從而使一些在體內易被快速代謝失效的藥物大大減慢溶出速率,延長(cháng)藥效。

          靶向作用。常規藥物顆粒難以進(jìn)入組織器官及血腦屏障。納米級藥物可透過(guò)機體內各類(lèi)屏障,達到靶向治療的目的,其利用不同大小顆粒在人體內分布的特異性可實(shí)現被動(dòng)靶向。如喜樹(shù)堿固體脂質(zhì)納米粒經(jīng)靜脈給藥后大量富集于小鼠腦、肝、心、脾等部位,其中腦部藥物濃度較常規劑型提高4~10倍,說(shuō)明固體脂質(zhì)納米??赏ㄟ^(guò)血腦屏障。而對納米粒進(jìn)行表面修飾則可實(shí)現主動(dòng)靶向,使藥物到達特定的器官、組織和細胞,如采用鐵磁性載體制備納米粒,利用體位磁場(chǎng)效應可引導藥物在體內定向移動(dòng)和集中,從而提高局部治療效果。

        獸藥納米制劑的應用

        隨著(zhù)抗菌藥與抗寄生蟲(chóng)藥在畜牧業(yè)生產(chǎn)中的廣泛應用,交叉耐藥和藥物殘留問(wèn)題日益加重,而納米技術(shù)的應用可使上述問(wèn)題得到有效改善。一方面,原有的獸藥經(jīng)納米化處理后,其靶向性、溶解性及緩釋性均明顯提高,在保證藥效的前提下,給藥劑量大大減少,從而可減輕或避免藥物殘留及耐藥性的產(chǎn)生;另一方面,利用納米技術(shù)還可研制更多高效、無(wú)毒副作用的新型獸藥,從根本上解決耐藥性問(wèn)題。目前,利用納米技術(shù)開(kāi)發(fā)出的獸藥大致可分為以下幾種:

          納米抗菌制劑。納米抗菌制劑起源于上世紀80年代,它對大多數致病菌均有強烈的抑制和殺滅作用。納米氧化鋅是近年來(lái)研發(fā)的新型納米抗菌制劑,具備傳統氧化鋅劑型無(wú)法比擬的抗菌特性,它可通過(guò)與細菌間的強烈氧化反應實(shí)現殺菌作用。此外,在飼料中添加納米氧化鋅可殺滅胃腸道致病菌,具有用量小、藥效強等特點(diǎn)。利用納米氧化鋅的強滲透性,還可減少胃腸道消化液對藥物穩定性的影響,從而提高藥物吸收率。

          納米抗病毒制劑。納米制劑在抗病毒方面具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢,利用多聚體聚合物或樹(shù)形單體可構建“納米陷阱”,從而明顯抑制病毒對宿主細胞的侵襲。納米陷阱能夠在流感病毒感染細胞之前與之結合,導致病毒喪失致病能力?,F有研究認為,多聚體聚合物所構建“納米陷阱”的抗病毒效果優(yōu)于樹(shù)形單體,而相同多聚體聚合物所構建“納米陷阱”對不同病毒的抑制效果也不同,分析其原因可能與病毒的生長(cháng)特性和生長(cháng)環(huán)境有關(guān)。采用多聚體聚合物作為大分子藥物傳遞運載體,可精確控制藥物尺寸、形狀和位置,對于精確用藥具有重要意義。

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