Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.
Method Article
Масла, используемые для доставки лекарств, могут нарушить липидный профиль пациентов, что нежелательно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Масла, богатые омега-3 жирными кислотами, являются здоровой альтернативой обычным маслам и обладают огромным потенциалом для самоэмульгированных систем доставки лекарств.
Низкая растворимость многих лекарственных препаратов в водной воде снижает их биодоступность в крови. Масла использовались на протяжении веков для улучшения растворимости лекарств; Однако они могут нарушить липидный профиль пациентов. В этом исследовании были подготовлены и оптимизированы для доставки липофильных препаратов самонаноэмульгирующие системы доставки лекарств из масел, богатых омега-3 жирными кислотами. Розувастатин, сильнодействующий гиполипидемический препарат, использовался в качестве модельного липофильного препарата. Рыбий жир показал более чем в 7 раз более высокую растворимость розувастатина, чем другие масла, и поэтому он был выбран для разработки самонаноэмульгирующих систем доставки лекарств (SNEDDS). Различные комбинации поверхностно-активных веществ и сопутствующих поверхностно-активных веществ были проверены, и была выбрана смесь поверхностно-активных веществ Tween 80 (поверхностно-активное вещество) и Capryol PGMC (поверхностно-активное вещество) на совместимость с рыбьим жиром и розувастатином. Псевдотроичная фазовая диаграмма масла, поверхностно-активного вещества и сопутствующего поверхностно-активного вещества была разработана для идентификации области эмульсии. Псевдотроичная фазовая диаграмма предсказывала смесь масла и поверхностно-активного вещества в соотношении 1:3 как наиболее стабильное соотношение для эмульсионной системы. Затем была применена методология поверхности отклика (дизайн Бокса-Бенкена) для расчета оптимального состава. После 17 запусков в качестве оптимизированной рецептуры были выбраны рыбий жир, Tween 80 и Capryol PGMC в пропорциях 0,399, 0,67 и 0,17 соответственно. Самонаноэмульгирующие системы доставки лекарств показали превосходный потенциал эмульгирования, надежность, стабильность и характеристики высвобождения лекарств. В исследованиях по высвобождению лекарств SNEDDS высвобождал 100% полезной нагрузки примерно за 6 часов, в то время как высвобождение простого препарата было менее 70% даже через 12 часов. Таким образом, полезные липиды, богатые омега-3 жирными кислотами, обладают огромным потенциалом для повышения растворимости липофильных препаратов, в то время как самоэмульгирование может быть использовано в качестве простого и осуществимого подхода к использованию этого потенциала.
Липиды веками использовались для увеличения абсорбции желудочно-кишечным трактом нерастворимых в воде компонентов продуктов питания и лекарственных средств1. Эмульсии являются составами, наиболее широко используемыми для перорального, внутривенного (пищевые добавки) и местного применения2. Различные липиды (жиры и масла) используются в производстве фармацевтических эмульсий и самонаноэмульгирующих систем доставки лекарств на основе липидов (SNEDDS). Методы самоэмульгирования широко используются в фармацевтической науке для трансмукозальной доставки лекарств. В отличие от эмульсий, SNEDDS состоит из смеси масла и поверхностно-активного вещества, которая самоэмульгируется в водной среде желудка с образованием капель эмульсии3. Они могут загружать липофильные препараты в масляную фазу и предотвращать их разложение в желудочной среде4. Было показано, что SNEDDS эффективно увеличивают биодоступную фракцию липофильных препаратов (в четыре-шесть раз) за счет улучшения растворимости и проницаемости 5,6. Отсутствие водной фазы в SNEDDS дает значительные преимущества с точки зрения простоты изготовления и стабильности по сравнению с эмульсиями, которые являются метастабильными дисперсиями, склонными к химическомуразложению. Многие комбинации липидных наполнителей коммерчески доступны благодаря их желаемым характеристикам 8,9.
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире10 , а гиперлипидемия приводит к тому, что кровеносные сосуды препятствуют кровотоку из-за утолщения кровеносных сосудов11. Повышенное потребление липидов с пищей и малоподвижный образ жизни являются основными факторами риска развития гиперлипидемии. В дополнение к этому, было также показано, что липиды напрямую повреждают миокард сердца, что приводит к неишемической сердечнойнедостаточности. Розувастатин является мощным гиполипидемическим препаратом, относящимся к классу статинов и ингибирующим синтез холестерина, приводящим к снижению уровня липидов для лечения гиперлипидемии/дислипидемии13. Розувастатин представляет собой биофармацевтическую классификационную систему (БКС) класса II с плохой растворимостью в воде (0,01796 мг/мл)14. Последние достижения в области фармацевтических исследований показали, что липиды, используемые при доставке лекарств, могут нарушать липидный профиль пациентов. Роль эмульсий в повышении липопротеидов низкой и высокой плотности и свободного холестерина была продемонстрирована в конце ХХвека15. В дополнение к этому, липидные системы доставки лекарств показали увеличение уровня триглицеридов16 и других липидных метаболитов в крови. В связи с этим существует острая необходимость в разработке фармацевтических составов масел, которые не способны нарушать липидный профиль пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гиперлипидемией.
Рыбий жир является богатым источником омега-3 жирных кислот, таких как эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота. Рыбий жир продемонстрировал множество эффектов для здоровья, и есть убедительные доказательства его благотворной роли для сердечно-сосудистой и нервной систем18. Целью исследования было использование рыбьего жира в качестве альтернативы традиционным маслам для создания SNEDDS для доставки липофильного препарата розувастатина. Ни в одном из предыдущих исследований рыбий жир не использовался в качестве носителя для создания систем доставки лекарств. Были выбраны соответствующие параметры рецептуры и обработки, а также проведена оптимизация с помощью программного обеспечения Design Expert.
1. Просеивание масел, поверхностно-активных веществ и поверхностно-активных веществ
2. Построение псевдотроичной фазовой диаграммы
3. Оптимизация с помощью программного обеспечения с использованием методологии поверхности отклика (RSM)
4. Характеристика
5. Исследования растворения in vitro
В настоящем документе нанорецептуры рыбьего жира, богатого омега-3 жирными кислотами, получены и оптимизированы путем самоэмульгирования с различными поверхностно-активными веществами и сопутствующими поверхностно-активными веществами. На рисунке 1 показана раствор?...
Это исследование было разработано для изучения потенциала масла, богатого омега-3 жирными кислотами, такого как рыбий жир, кунжутное масло, оливковое масло и льняное масло, действовать в качестве носителей лекарств. Самоэмульгирование было выбрано в качестве предпочтительного метода ?...
Авторам нечего раскрывать.
Авторы выражают признательность Департаменту фармацевтики Университета Каид-и-Азам, Исламабад, Пакистан, за предоставление необходимых условий для завершения этого исследования.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Ammonium acetate | Sigma-Aldrich, Germany | A1542 | Analytical grade |
Capryol PGMC | Gattefossé, France | RT9P9S09QI | Analytical grade |
Design Expert Software | StatEase, United States | Version 12.0.3.0 | Analytical software (freely available for subscription) |
Dialysis tubing (12,000 Daltons MWCO) | Visking, UK | 12000.02.30 | Pure regenerated natural cellulose membranes with 12,000 Daltons MWCO |
Dissolution apparatus | Memmert, Germany | SV 1422 | USP type II dissolution apparatus |
Ethanol | Honeywell, Germany | 24194 | Analytical grade |
Fish oil | Wilshire Labs Pvt(Ltd), Pakistan | not applicable | Received as gift sample. |
Hydrochloric acid | BDH Laboratories Ltd, UK | BDH3036-54L | Analytical grade |
Methanol | Honeywell, Germany | 34966 | Analytical grade |
Refrigerator (Pharmaceutical) | Panasonic, Pakistan | MPR-161 DH-PE | Refrigerator for storage at 4 °C |
Rosuvastatin calcium | Searle Pharmaceuticals Pvt(Ltd) Pakistan | not applicable | Received as gift sample. |
Sodium Hydroxide | Honeywell, Germany | 38215 | Analytical grade |
Span 80 | BDH Laboratories Ltd, UK | MFCD00082107 | Analytical grade |
Triplot Software | MS Excel spreadsheet developed by Tod Thompson | Triplot Ver. 4.1.2 | Analytical software (freely available) |
Tween-80 | Sigma-Aldrich, Germany | P1754-500ML | Analytical grade |
UV-Vis spectrophotometer | Dynamica, UK | Halo DB-20 | Double beam spectrophotometer |
Water Bath | Memmert, Germany | WNB 7 | Water batch for heating up to 70 °C |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены