난용성 약물을 위한 Polymeric Micelle Drug Delivery System(DDS)

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2008.12.08
최종 저작일
2008.12
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소개글

난용성 약물을 load하기 위한 polymer micelle DDS 입니다.

목차

1. 서론
1.1. 연구배경

2. 본론
2.1. 약물전달체로서의 마이셀의 특성
2.1.1. 고분자 마이셀
2.1.2. 마이셀에서의 약물의 혼합
2.1.3. 마이셀의 약물의 가용화 능력
2.1.4. 마이셀에서의 약물의 분배계수
2.1.5. 마이셀에서의 약물 방출
2.2 마이셀의 응용
2.2.1. 생체분포
2.2.2. 수동적 암표적화
2.2.3. 능동적 암표적화
2.3. application
2.3.1. amphiphilic copolymer 합성
2.3.2. drug load
2.3.3. Pharmacokinetics
2.4. 약물전달체의 시장동향
2.4.1. 제약과 약물전달 시장
2.4.2. 제네릭 시장
2.4.3. 투여 경로별 시장 동향
2.4.4. 약물전달체 종류와 소재
2.4.4.1. 리포솜
2.4.4.2. 나노입자
2.4.4.3. 하이드로겔
2.4.4.4. 임플란트제제
2.4.5. 약물전달체의 기능과 역할
2.4.5.1. 서방성 제제
2.4.5.2. 자극민감성
2.4.5.3. 신호전달 조영제
2.5. 약물전달체의 새로운 발전
2.5.1. 엔도좀 붕괴능의 전달체
2.5.2. 표적지향성 전달체
2.5.3. 산화철이 봉입된 나노입자
3. 결론

4. References

본문내용

물에 잘 녹는 약물은 정제하여 복용하면 위장관에서 용해되고 주사제로도 용이하게 제조되지만, 난용성약물의 경우에는 가용화가 필수적이다. 난용성약물을 가용화하지 않은 상태에서 복용하면 위장관 내에서 커다란집합체로 존재하며 단일분자로 용해되지 않으므로 전혀 흡수되지 않는다. 또한 주사제로 사용한다면 혈관이 막혀 혈전이 생기므로 가용화되지 않은 상태에서는 절대로 주사제로 사용할 수가 없다. 여기서 말하는 난용성약물의 대표적인 예는, 두경부암, 자궁암, 폐암, 유방암 및 직장암등 다양한 암조직에 항암효과를 나타내는 택솔과, 고혈압 치료에 효과적인 니페디핀을 예로 들 수가 있다. 이러한 약물들은 실제 치료에서 소수성으로 인한 낮은 용해도(0.5mg/l 이하) 때문에 사용하는데 어려움이 있다.

이러한 문제를 해결하기 위하여 난용성약물의 가용화는 필수적이다. 난용성물질의 가용화란, 약물을 효율적으로 전달체내부에 봉입하여 수용액 내에서 침전되지 않고 콜로이드 상태 또는 미세한 입자에 봉입되어 있는 상태로 만들어 주는 것을 의미한다. 전통적으로 가용화에 가장 많이 사용된 가용화제는 계면활성제이다. 계면활성제는 분자 내에 친유성기와 친수성기가 함께 들어 있는 양쪽성 물질이다. 계면활성제는 음이온 계면활성제와 양이온 계면활성제, 양쪽계면활성제가 있다. 음이온 계면활성제는 비누 및 알킬 벤젠술판산염 등이 이에 속하고, 양이온 계면활성제는 고급아민할로젠화물, 제사암모늄염 및 알킬피리디늄염이 이에 속하며, 양쪽성 계면활성제에는 인지질 등이 속한다.

계면활성제를 물에 넣으면 소수성 때문에 물속에서 스스로 소수성 탄화수소 사슬이 가운데로 모이고 친수성 그룹이 물과 만날 수 있도록 둥근 공모양으로 회합하게 된다. 난용성약물은 소수성 탄화수소 사슬 속에 주로 분포하게 되는데, 마이셀의 지름은 약 5 nm정도이다. 경우에 따라 마이셀은 긴 실린더모양의 한쪽이 기다란 구형 또는 둥근 디스크모양의 편원형으로 배열하기도 한다(Fig. 1). 마이셀의 이러한 모양들은 자기회합의 집중도, 온도, 구조, 양쪽성 공중합체의 구조에 따라 다르게 나타난다.

참고 자료

01. http://www.samyang.com/
02. The drawing era of polymer therapeutics
03. Advances in Drug delivery for cancer therapy
04. Engineering of NanoParticles for Advanced Drug Delivery Systems
05. pH-sensitive multifunctional polymeric micelle
06. 난용성 약물을 가용화하기 위한 고분자 조성물 및 그의 제조방법
07. Nanomedicine Platform for Cancer-Targeted Imaging and Therapy
08. 자궁경부암 동물 모델에서 PEG/PLLA copolymer system을 사용한 Paclitaxel 국소 투여의 효과
09. 생분해성 고분자의 나노기술 특허동향
10. 고분자 약물 전달체의 시장 및 기술 동향
11. Pioglitazone 가용화를 위한 PEG-PLA(PLGA) 고분자 미셀의 제조 및 특성분석
12. 난용성 약물 전달체로서의 마이셀의 특성
13. 난용성 약물제어 약물전달시스템의 개발
14. In vivo evaluation of polymeric micellar paclitaxel formulation :toxicity and efficacy

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