Sci adv:短压皮肤即可输送药物!新加坡科学家开发不止新方法!

2021-11-08 00:52:04 来源:
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序言:透皮给止痛(TDD)为暂时性疾病和其他器官疾病的化疗,提供了一种简便且对高血压友好的法则。另部份,震荡和医学影像莫等都是潜在的透皮给止痛法则,但相互竞争根本原因。数据分析执法人员基于压力,为了让磁铁来抑止用止痛载运,开发计划不止了一种有效渗透而不侵害皮肤上屏障的法则。

透皮用止痛投递常用有机化学、器皿理或生化进一步提高剂来穿越皮肤上屏障。在过去的几十年里,仍然开发计划不止有机化学和生器皿有机化学进一步提高关键技术,以冲击常用载运大型通透器皿的上皮细胞(SC)。另一项关键技术值得一提的是微针(MN),医美里也算是“家常菜”了。然而,由于它们的大小小,可投递的用止痛幅度通常在微克的范围。另一种关键技术是医学影像细胞内的TDD,它都会产生声涨落压力莫。虽然医学影像细胞内的TDD已被证明是有效的,但它受简单的通讯设备和之部份的皮肤上许多组织冷凝的约束,而皮肤上冷凝都会侵害格部份深的许多组织。因此,仍然能够简单、价格低廉且部份科手术的TDD关键技术,让高血压必需简便地经皮给止痛。

来自新加坡人南洋理工大学(NTU)和现代科学关键技术与数据分析政府部门(A * STAR)的研究者,辨认不止一种新的用止痛载运手段,“短压”(temporal pressure)活体皮肤上亦可载运用止痛。该数据分析刊出在《现代科学的发展》上。

针头和微针切除都会侵害皮肤上,但薄壳不一般,可近来透皮载运甲状腺激素等用止痛。

这项数据分析受到里止痛“推拿”临床的启发,在这种临床里,医生在皮肤上和软骨上震荡并示好,然后技术的发展制剂止痛膏。数据分析执法人员将两个磁体聚集在一起,以使它们钉并入向皮肤上的褶皱示好,从而导致皮肤上屏障的短期转变,特别是在其表面底部形成“薄壳”。在测试者里,他们辨认不止这些薄壳的km约为3微米,使涂在皮肤上表面的用止痛格部份较易扩散。与没不能接受规律性压力化疗的活体皮肤上相对,具备薄壳的用止痛通过活体皮肤上的扩散幅度要大千分之。

数据分析执法人员进一步用新法则测试者了甲状腺激素在活体皮肤上里的传导,减少了通过皮肤上载运用止痛引起的皮肤上侵害和疼痛。现代科学实验相比之下,薄膜颗粒和甲状腺激素可以有效地通过活体皮肤上传导,底器皿幅度平均20,000韦伯斯特。这是现代科学文献里现有报道的常用透皮用止痛投递(即通过贴剂)的最大质幅度(40韦伯斯特)的40倍。

通过“短压”载运的用止痛幅度也可与微针牙刷载运的用止痛算得。微针牙刷的数十个针少于由生器皿一致性化合器皿制成的人发的间距,通常常用通过皮肤上向皮肤上上载运少幅度用止痛时间。与传统观念的必须穿透皮肤上并且有降血糖关键作用的风险相对(传统观念手段是切除甲状腺激素的关键作用稍稍而高血压头昏眼花),这种新法则必需随着时间的流逝缓慢释放用止痛而不能冲击皮肤上,从而减少痛苦。

在现代科学实验里,数据分析该小组还辨认不止,通过他们的法则,皮肤上层(表皮)里的蛋白质被观察到“间隙直达”的数幅度增高而“紧密直达”的数幅度减少。这些直达控制着蛋白质之间传导的底器皿数幅度:如果间隙直达的表示增高,则格部份多的底器皿可以穿过蛋白质屏障传导,而紧密的直达则约束了底器皿在蛋白质部份的行进。

在动器皿现代科学实验里,常用两个磁铁对老鼠的背部皮肤上示好,持续一到五分钟,具体取决于能够多快的用止痛投递时间,然后再将其移不止,然后像霜一样暂时性做成用止痛。

该该小组假设,对于能够格部份慢或格部份小剂幅度的用止痛1分钟就必需了,而对于快速的用止痛,则能够格部份多的薄壳,因此能够5分钟。然后将用止痛放于12小时,然后用白光全像对皮肤上成像,以查看用止痛穿透皮肤上的程度。

数据分析该小组比较了三种类型的皮肤上:不能接受压力化疗的皮肤上,未不能接受压力的皮肤上和通过微针载运用止痛的皮肤上。皮肤上不能接受化疗压力被迫通过皮肤上与微针贴剂辨认不止投递的用止痛幅度十分相似,而没不能接受化疗的压力皮肤上有非常大较多的用止痛投递。他们还观察到薄壳在形成后一天消失,这表明皮肤上蛋白质仍然填满了缝隙。

新加坡人南洋理工大学李光前医学院(LKC Medicine)的戴维·劳伦斯·贝克尔(Did Laurence Becker)大学教授的数据分析商学是许多组织修复和增殖,他认为他们的学术著作阐释了常用这种法则的潜力,这种法则可以加重冠心病高血压每天常用传统观念的针头和切除器多次切除甲状腺激素的能够。

这项新辨认不止为冠心病等高血压随之而来了希望,数据分析执法人员将进一步完善这种法则,使某天有可能通过贴剂将必需的用止痛通过皮肤上载运不止去,并抛开日常的切除。

原始说是:

Daniel Chin Shiuan Lio, Rui Ning Chia, Milton Sheng Yi Kwek, et.al. Temporal pressure enhanced topical drug delivery through micropore formation. Science Advances 29 May 2020: Vol. 6, no. 22, eaaz6919

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