Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drug delivery systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In recent years, the number of materials used as drug delivery systems (DDS) has increased dramatically. The widespread use of DDSs has improved both the safety and efficacy of therapy. The systems currently in use pose numerous drawbacks and require proper improvements. Although many modern materials are being developed, metal-organic frameworks (MOFs) deserve special attention. Thermal and chemical stability, high specific surface area, low toxicity, high biocompatibility, and great potential for modification are the main features enabling MOFs to be used as DDS. In this review, we describe MOFs, their structure, synthesis, and characterization, as well as drug loading, drug release kinetics, and bioassays. A critical approach is to outline the disadvantages as well as the limitations of MOFs and to identify areas that need to be studied more thoroughly. Nonetheless, the prospective nature of MOFs as DDS and potential adsorbents in overdose or poisoning is presented and highlighted.
EN
Ophthalmic drug delivery is an important area of research that aims to improve the efficacy and convenience of treatment for various eye conditions. There are multiple ways in which drugs can be delivered to the eye, including eye drops, ointments, gels, and inserts. The most prevalent way of administering medication to the eye is through eye drops. They are easy to use and can be self-administered by patients. Nonetheless, eye drops have the disadvantage of being prone to removal by tears, which may result in insufficient drug absorption and reduced effectiveness. Irregular use of active substances can exacerbate the disease, resulting in prolonged treatment with questionable efficacy. Soft contact lenses that serve as ophthalmic drug delivery systems (DDS) can become a viable substitute for traditional treatments. These polymeric lenses can be embedded with various active compounds, some of which are not readily soluble in water or physiological fluids. One such drug is Cyclosporine A (CyA), an immunosuppressant with a high molecular weight and hydrophobic properties, chronically used to treat dry eye syndrome (DES). The article discusses the development of a method for modifying Hilafilcon B contact lenses obtained from drugstores with Cyclosporine A (CyA). The drug was administered to the lenses using an immersion technique, and the process parameters were monitored to control drug release efficiency and profile. The drug release was measured in an Artificial Lacrimal Fluid (ALF) buffer, mimicking tear fluid with a pH of 7.9. The stability of CyA in this buffer was assessed. For the parameters used, the best drug application and release profile was achieved by immersing the contact lenses for 24 hours at 25°C in a CyA solution containing 20 μg/ml of the active substance and adding 5 mg/ml of Vitamin E.
PL
Przedstawiono przegląd literatury na temat systemów dostarczania leków, charakterystyki poszczególnych flawonoidów i sposobów dostarczania ich do organizmu.
EN
A review of the literature on drug delivery systems, the characteristics of individual flavonoids as well as the ways of delivering them into the body.
PL
Wankomycyna (VA) jest szeroko stosowanym glikopeptydowym antybiotykiem, o bardzo skutecznym działaniu bakteriobójczym/bakteriostatycznym. Jest stosowana profilaktycznie przed operacjami, po zabiegach lub w ich trakcie wraz z wszczepianym implantem celem zahamowania namnażania się bakterii i zapobiegania infekcji. Pomimo skutecznego działania bakteriobójczego, nieostrożne i niewłaściwe podanie antybiotyku może skutkować toksycznym działaniem prowadzącym do stałych uszkodzeń w ciele. W przeglądzie przedstawiono przykłady połączenia VA z implantami, które pozwalają na precyzyjne dostarczenie leku oraz kontrolę nad czasem jego uwalniania, wspomagając tym samym regenerację tkanki kostnej
EN
Vancomycin (VA) is a widely used glycopeptide antibiotic with highly effective bactericidal/bacteriostatic activity. It is used prophylactically before, after, or during surgery along with an implant to inhibit bacterial proliferation and prevent infection. Despite its effective antibacterial effect, careless and inappropriate administration of the antibiotic can result in toxicity leading to permanent damage in the body. The review provides examples of combining VA with implants that allow precise delivery of the drug and control over the timing of its release, thereby aiding bone tissue regeneration
PL
Dwudziesty pierwszy wiek jest bardzo perspektywiczny, jeśli chodzi o szeroko pojęty rozwój nauki, technologii oraz przemysłu. Pozwoliło to na wzmocnienie już istniejących technologii, jak również utworzenie i zastosowanie nowych innowacji, jakimi są materiały polimerowe w medycynie. W artykule krótko przedstawiono zastosowanie w medycynie materiałów polimerowych, szczególnie hydrożeli. Praca jest przeglądem literatury traktującym o wykorzystaniu hydrożeli, ich możliwości oraz sposobach ich wdrożenia w szeroki dział medycyny, tj. ortopedii, chirurgii, okulistyki, oraz mających zastosowanie jako nośnik leków czy opatrunków. Omówiono wprowadzone już technologie, procesy syntezy oraz dalsze perspektywy rozwoju danych zastosowań.
EN
Twenty first century is very promising in terms of broad scientific, technological and industrial development. This has allowed the strengthening of already existing technologies as well as the creation and application of new innovations, such as polymeric materials in medicine. The paper will briefly present the application of the previously mentioned polymeric materials, especially in the form of hydrogel in the present century, in medicine. Also, the paper will be a review of the literature treating the use of hydrogels, their possibilities and ways of implementation in a wide field of medicine: orthopaedics, surgery, ophthalmology, as carriers of drugs or dressings. The already introduced technologies or processes and what are the further perspectives of the development of given applications are discussed.
PL
Aplikacja nanotechnologii w medycynie stwarza ogromny potencjał zarówno w leczeniu nowotworów, jaki i innych chorób. Albuminowe nośniki leków ze względu na małą cytotoksyczność, wysoką biokompatybilność oraz liczne dostępne metody produkcji są znakomitym tego przykładem. Przegląd dostarcza informacji z zakresu rodzajów stosowanych nanostruktur albuminowych, sposobów modyfikacji ich powierzchni oraz ogólnej wiedzy na temat albuminy. Główną uwagę zwrócono na zastosowanie różnych nanostruktur albuminowych w medycynie, w szczególności w nowoczesnych terapiach nowotworowych oraz obrazowaniu medycznym. Ponadto zostały podane przykłady różnych nanosytemów albuminowych opisanych w literaturze.
EN
The application of nanotechnology in medicine creates great opportunities in the treatment of cancer as well as other diseases. Due to their low cytotoxicity, high biocompatibility and many available preparation methods, albumin drug carriers are an excellent example of that. This review provides information on the types of albumin nanostructures, the methods of surface modifications and general knowledge of albumin. The main attention has been paid to the application of albumin nanostructures in medicine, particularly in novel cancer treatments and medical imaging. Furthermore, examples of different albumin nanosystems described in literature reports have been provided.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej układów dendrymerycznych, degradujących pod wpływem różnych czynników chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Omówiono budowę dendrymerów domino, na przykładach opisano strukturę, sposób otrzymywania i możliwe aplikacje dendrymerów I, II i III generacji, ze szczególnym uwzględnieniem dendrymerów samorozpadających się (SID).
EN
This literature review presents the recent developments on dendrimeric drug carriers, which can undergo degradation under various chemical, physical or biological factors. Based on selected examples, the structure, preparation methods and possible applications of first-, second-, and third-generation domino dendrimers are discussed, with particular attention to self-immolative dendrimers (SIDs).
EN
Nowadays in case of long-term implants, the most common postoperative complications are bacterial infections, which in consequence may provoke loosening of the implants in the primary phase of stabilization. Bacterial infections are currently the most frequent cause of revision surgery of the implants such as hip joint endoprosthesis, knee joint endoprosthesis and dental implants. In order to provide the local and long-term antibacterial cover in the tissues surrounding the implant, research is performed on materials that are carriers of drugs, which release active substances only in the case of the pH change in the system during inflammation. In consequence, biomaterials ensure antibacterial protection for a long time, not only in short post-operative period. An example of such materials are biopolymers. Biopolymers sensitive to change in pH value of the environment of live tissue that surround the implants can be used as an independent implants or as the coatings on the implants. In this case in the polymer`s matrix is dispersed often used drugs such as doxorubicin, gentamicin, vancomycin and cefuroxime. Drugs are released from this biomaterial according to three main mechanisms: diffusion, swelling and material degradation. This review paper presents the mechanism of bacterial interaction with implant surface and biofilm formation, and mechanism of drugs release from the biological active substance. Therefore, the natural and synthetic polymer materials sensitive to the lower value of pH such as chitosan, Eudragit E 100, Poly (L-histidine) and Poly (4-vinyl pyridine) are described.
PL
W artykule omówiono problem zakażeń bakteryjnych związanych z wszczepieniem biomateriału do organizmu człowieka oraz sposoby ograniczania rozwoju tych zakażeń za pomocą kontrolowanych systemów dostarczania leków, bazując na obszernym przeglądzie najnowszej literatury naukowej.
10
Content available Montmorillonit jako nośnik leku
PL
Zastosowanie minerałów ilastych, a w szczególności montmorillonitu, dla celów medycznych, sięga czasów prehistorycznych. Szczególne własności tej grupy minerałów, ich powszechność, niski koszt, zdolności wymiany jonowej, zdolności absorpcyjne, inertność w kontakcie z tkankami ludzkimi oraz budowa sprawiły, iż znalazły się one w kręgu zainteresowania jako potencjalne nośniki substancji leczniczych w systemach kontrolowanego dostarczania leków. Obecnie, minerały ilaste, a w szczególności montmorillonit, są stosowane na szeroką skalę w preparatach farmaceutycznych, jako substancje pomocnicze oraz składniki aktywne. Możliwość interkalacji związków organicznych, jakimi są leki, pomiędzy warstwy montmorillonitu, stwarza nowe możliwości wykorzystania tego minerału. W systemach kontrolowanego dostarczania leków kluczowym elementem jest zastosowanie odpowiedniego materiału nośnika, który przede wszystkim musi charakteryzować się brakiem toksyczności, biokompatybilnością, ale także spełniać odpowiednie wymogi technologiczne, jak np.: duża wydajność produkcji oraz stabilność w środowisku żywego organizmu. Zastosowanie montmorillonitu jako nośnika leku może przyczynić się do uzyskania kontrolowanego i przedłużonego uwalniania leku, ale także do eliminacji skutków ubocznych działania leku na organizm. Dzięki słabym wiązaniom van der Waalsa i wodorowym istniejącym pomiędzy warstwami montmorillonitu, możliwe jest zainterkalowanie cząstek leku pomiędzy warstwy minerału i tym samym utworzenie nietrwałego połączenia z farmaceutykiem. Zainteresowanie minerałami ilastymi w systemach kontrolowanego dostarczania leków potwierdza systematycznie rosnąca liczba publikacji powiązanych z tą tematyką. Praca stanowi podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat wykorzystania minerałów ilastych, a w szczególności montmorillonitu, w zastosowaniach medycznych.
EN
The use of clay minerals for medical applications dates back to prehistoric times. Specific properties of this group of minerals, their universality, low cost, ability to ion exchange, absorption capacity, inertness in contact with human tissues as well as their structure, caused that they had been included in the area of interest as potential carriers of medicinal substances in controlled drug delivery systems. At present, clay minerals, in particular montmorillonite, are extensively used in pharmaceutical formulations both as excipients and the active components. The possibility of intercalation of organic compounds, which are drugs among the others, between the layers of montmorillonite, creates new possibilities for the use of this mineral. In the controlled drug delivery systems, the key element is the use of a suitable material for carrier, which primarily must be characterized by a lack of toxicity, good biocompatibility, but also is expected to meet the relevant technological requirements, such as: high efficiency of production and stability in a living organism. The use of a montmorillonite carrier may help to achieve a controlled and sustained release of the drug but also to eliminate the side effects of the drug on the human’s body. Due to the weak van der Waals and hydrogen bonds which exist between montmorillonite layers, it is possible to intercalate the drug particles between the layers and thus forming the impermanent connection to the pharmaceutical. Interest in clay minerals in controlled drug delivery systems is confirmed by the steadily growing number of publications related to this topic. The work is a summary of current knowledge on the use of clay minerals, particularly montmorillonite, in medical applications
PL
Część druga pracy przeglądowej poświęconej układom polimerowym formowanym wmiejscu zastosowania (in situ), dotycząca wstrzykiwalnych układów hydrożelowych. Przedstawiono główne strategie otrzymywania hydrożeli formowanych w miejscu implantowania, z zasadniczym podziałem na sieciowanie chemiczne i fizyczne.
EN
The paper is the second part of a review concerning polymeric systems formed at the site of application (in situ). The following presentation relates to injectable hydrogel systems. Brief description of the polymers applied in such systems is given. The main strategies for preparing hydrogels at the target site are also described. In situ gelling systems have been essentially classified into chemically and physically crosslinked ones.
PL
Prawidłowe zaprojektowanie nanocząstek do podawania leku wymaga szczegółowego scharakteryzowania ich pod względem fi zykochemicznym i biologicznym. Przedstawiono przykłady literaturowe i doświadczalne zastosowania wiedzy z zakresu inżynierii chemicznej potrzebne do zbadania nanocząstek. Uwzględniono zagadnienia dotyczące dyfuzji substancji aktywnej z nanocząstki i metodykę prowadzenia takich badań.
EN
Nanotechnology is one of the fastest developing fields that have a significant impact on society. Detailed physico-chemical and biological characterization is necessary to appropriate design of nanoparticles drug delivery system. This paper presents examples of literature and experimental application of chemical engineering knowledge required for nanoparticles evaluation with particular focus on the issue of active substance diffusion from nanoparticles matrix and methodology of such studies.
14
Content available Zastosowanie nanonośników w medycynie
PL
Każdy tradycyjny lek wprowadzony do organizmu powoduje różnorakie skutki uboczne. Zazwyczaj jest to spowodowane niską specyficznością, problemem z osiągnięciem miejsca docelowego oraz zbyt szybkim metabolizmem. Aby temu zapobiec, poprawić biodystrybucję leku, zmniejszyć skutki uboczne a tym samym poprawić jakość życia pacjentów, prowadzi się badania nad wykorzystaniem (zastosowaniem) osiągnięć nanotechnologii w medycynie. Prym wiodą tutaj nanonośniki leków, czyli nanocząstki metali lub kapsuły polimerowe. Jednak aby leczenie było efektywne, równie ważna jest szybka i dokładna diagnostyka medyczna. W tej dziedzinie uwagę przyciągają kropki kwantowe, których szczególne właściwości optyczne są ściśle związane z ich wielkością, rzędu nanometrów.
EN
Each traditional drug introduced into the body is causing various side effects. This usually results from low specificity, difficulties in reaching its destination, and fast metabolism. To prevent this, in order to improve the biodistribution of the drug, reduce side effects and thus improve the quality of life of patients, intensive research on the use of nanotechnology developments in medicine is carried out. Drug nanocarriers, metal nanoparticles or polymer capsules are the most commonly used for this purpose. Additionally, to ensure effective treatment, rapid and accurate medical diagnosis is equally important. In this field the quantum dots with their specific optical properties closely connected with the size of the order of nanometers attract specific attention.
15
Content available Nieorganiczne nanocząstki w medycynie nuklearnej
EN
Rapid and widespread growth in the use of nuclear medicine for both diagnosis and therapy of disease has been the driving force for a design of novel radiopharmaceuticals. Particularly, recent progress in nanotechnology gives the possibility of designing new carriers for delivering radionuclides in a manner to overcome some limitation such as nonspecific biodistribution and targeting, water insolubility, poor oral bioavailability and others. There are several perspective therapeutic and diagnostic radionuclides which cannot be bound to biomolecule via chemical bonds. Nanocarriers gives the opportunity for binding such radionuclides. Nanoparticles have to be designed with an optimal size (above 100 nm) and surface characteristic to easily penetrate the barriers in the body and prevent elimination by reticuloendothelial system. Among nanoparticles which are used for delivery and targeting are polymers, lipids, viruses, organometallic compounds, precious metals or metal oxides. This article presents a brief review of the applications, advantages, difficulties and future perspective of inorganic nanoparticles, which can be used as radionuclide delivery systems. The main direction of developing new nanostructures for nuclear medicine is to create multimodal agents which are suitable for such combined methods as PET /MRI or PET /NIRF. Also combination of diagnostic and therapeutic agents in one nanocontainer is possible.
PL
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący polimerów wykazujących samoorganizację makrocząsteczek — interesującej grupy materiałów o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zwłaszcza medycznych — wykorzystywanych jako systemy kontrolowanego uwalniania leków. Spontaniczne grupowanie się makrocząsteczek w roztworach prowadzi do tworzenia się różnych struktur, takich jak: micele, mikro/nanosfery lub polimerosomy, w efekcie występowania pomiędzy określonymi fragmentami makrocząsteczek słabych wiązań i oddziaływań, tj. wiązań wodorowych oraz oddziaływań van der Waalsa, elektrostatycznych lub hydrofobowych. Przedstawiono wybrane formy strukturalne powstające w wyniku samoorganizacji makrocząsteczek w roztworach (wodnych i organicznych). Scharakteryzowano polimery zdolne do tworzenia takich struktur, metody ich otrzymywania oraz przykłady zastosowań w medycynie w charakterze systemów kontrolowanego uwalniania leków.
EN
The paper is a literature review concerning the polymers capable of macromolecular self-assembly — an interesting group of materials possessing diverse properties, which found various, especially medical applications, as controlled release drug delivery systems. Spontaneous assembly of macromolecules in solutions leads to the formation of various structural forms such as micelles, micro/nanospheres or polymersomes, as a result of the presence of weak bonds and interactions, i.e. hydrogen bonds as well as van der Waals, electrostatic or hydrophobic interactions, between specific parts of macromolecules. Selected structural patterns formed by self-assembly of macromolecules in organic and aqueous solutions were presented. The polymers capable of forming self-assembled structures, methods of their synthesis as well as the examples of medical applications as drug delivery systems have been described.
PL
Artykuł stanowi drugą część pracy przeglądowej dotyczącej zastosowania polimerów ze śladem molekularnym w naukach farmaceutycznych. Omówiono przydatność tej klasy polimerów w analizie farmaceutycznej, gdzie polimery ze śladem molekularnym są wykorzystywane do rozdziału i izolacji substancji leczniczych, jako selektywna faza stacjonarna w chromatografii oraz w procesie ekstrakcji do fazy stałej, jak również jako składniki czujników do oznaczania substancji leczniczych w produktach żywnościowych i różnych postaciach farmaceutycznych.
EN
This paper constitutes a second part of the review on the applications of molecularly imprinted polymers (MIPs) in pharmaceutical sciences. The applicability of these special polymers in pharmaceutical analysis for the selective separation and isolation of drugs in solid stationary phase chromatography, in solid phase extraction, as sensors or sensor components in the characterization of pharmaceutical compounds in food products as well as in various pharmaceutical forms has been discussed.
EN
Drug delivery systems have many advantages compared to typical therapy and due to progress in nanotechnology still new systems are proposed for this purpose. The major advantages are for example: applicability of drugs poorly soluble in water, controlled transport, combined therapy where one or more drugs can be simultaneously applied and generally, better efficiency. In this review we analyze a group of .model. drugs applied for testing of those systems [5] and pay also attention to other important drugs [7, 8, 13, 14]. The applicability of older (for example polymers [2]) as well as new nanomaterials (silicas [6, 7, 9, 10, 12.17], gels [6, 18]) in drug delivery systems is discussed. Special attention is paid to new carbon materials i.e. carbon nanotubes and carbon nanohorns (Figs. 1.3) [1, 2, 20.24, 28.41]. We report recent advances in this field showing the potential applicability of those materials in drug delivery systems. Special attention is paid to the systems where anti-cancer drug cisplatin was covalently bound to the edges or incorporated inside single-wall carbon nanohorns. We also discuss the applicability of buckysomes, especially in delivery of hydrophobic anti-cancer drugs. Finally reports about toxicity of new forms of carbon are discussed and it is shown that many of them lead to contradictory conclusions [22, 42.55].
PL
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący polimerów ze śladem molekularnym. Dzięki zdolności do selektywnej i wielokrotnej adsorpcji określonych molekuł omawiana klasa polimerów znalazła szerokie zastosowanie w medycynie i farmacji. Omówiono podstawy procesu tworzenia śladu molekularnego, możliwości wykorzystania polimerów ze śladem molekularnym w syntezie leków oraz w technologii postaci leku. Druga część artykułu będzie poświęcona zastosowaniu polimerów ze śladem molekularnym w analizie farmaceutycznej.
EN
This paper is a review of the literature of studies on molecularly imprinted polymers. The studied polymers have found a wide range of applications in medicine and pharmacy due to their ability for selective and multiple adsorption of specific molecules. The fundamentals of the molecular imprinting process (Fig. 1.), and the possibilities of the application of molecularly imprinted polymers in drug synthesis and delivery systems have been presented. The application of molecularly imprinted polymers in pharmaceutical analysis is also discussed in the second part of the paper.
20
Content available remote Medyczne zastosowania sit molekularnych
EN
Molecular sieves are porous, crystalline materials usually synthetic or natural zeolites, that contain well-defined pores of precise and uniform size. The term zeolite originally described a group of natural crystalline aluminosilicates, however nowadays the term covers many different materials such as aluminophosphates or gallium-silicalites. During the last few decades microporous and mesoporous materials have been considered for medical use due to biological properties and stability in biological environment [1-4]. Zeolites have been investigated as drug carriers, dietetic supplements, antimicrobial agents or as adjuvants in anticancer therapy [3–9]. Unique "magnetic" zeolite was obtained by Shan et al. Zeolite nanocrystals were in situ combined with superparamagnetic magnetite (Fe3O4) nanoparticles in the hydrothermal synthesis procedure. An high amount of enzymes adsorption and a good biocatalytic performance is shown by those newly formed magnetite/zeolite composite nanoparticles [15]. Zeolite of the CuX type has been used as a support for a antitumoral drug-cyclophosphamide. The in vivo tests show that the intensity of the antitumoral effects of the CuX zeolitecyclophosphamide system is similar in comparison to the one achieved by cyclophosphamide alone [21]. Ion-exchanged zeolites have also been used as a novel approach to storage and delivery of nitric oxide (NO) [16]. Zeolite surface coatings offer antimicrobial protection through the controlled release of antimicrobial agent and can be applied to different types of surfaces or incorporated in many types of polymers [17, 18]. Rivera group prove that both zeolitic materials and drugs could be simultaneously administrated to a patient without any loss of an individual pharmaceutical effect of each product [22]. Zeolite matrix has been also used to stabilize erythromycin solutions. An existing commercial product based on diisopropylsebacate/ethanol solution of 4% erythromycin and zinc acetate (ZinerytŽ, Yamanouchi Pharma) has been compared to analogical system where active compounds are loaded into porous material [26]. Natural clinoptilolite is the main and active component of the antidiarrheal drug acting as adsorbent of bile acids, Aflatoxine B and Glucose [64]. Recent studies show that this material can also be utilized as an adjuvant in anticancer therapy [10–13, 46–47]. The new antacid drug NeutacidŽ is based on the neutralizing capacity of the purified natural zeolite – clinoptilolite from the Tasajera deposit (Cuba) for therapy of patients suffering from hyperacidity produced by gastric dyspepsia and gastric-duodenal ulcer [50]. Mesoporous material MCM-41, due to the pore size tunability and functionalization possibilities, can especially encapsulate a variety of different drug molecules and release them in controlled ways [27, 28, 30–36]. Zeolites containing silver ions are used as antimicrobial agents [53–57]. Zeolites are the main ingredient of commercially available anti-bleed agents [67].
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.