改进抗炎药物传递的新技术
华盛顿州立大学斯波坎分校的一名研究人员开发了一种新技术,利用免疫系统将药物直接传送到体内的感染部位。
“大多数疾病在局部内部的局部组织中发展,”WSU药房和制药科学学院副教授镇家王说。“那是的药物递送挑战,因为许多药物没有目标属性 - 他们只是在他们去的地方走。通过具体地将药物递送给疾病现场,我们可以改善治疗,同时显着降低副作用。“
王的技术利用中性粒细胞——一种在人体自然免疫反应中起关键作用的白细胞——将药物直接输送到病变组织。白细胞中有70%是中性粒细胞细胞它们在血液中流动,帮助抵抗细菌、病毒或其他侵入身体并导致受感染组织发炎的病原体。
它是这样工作的:当炎症发生时,免疫系统释放白细胞进入血液中,抵挡入侵的病原体。在受感染的组织内,炎症触发内皮细胞- 血管内壁 - 开始生产粘附中性粒细胞中的受体分子的分子,导致两种细胞类型结合在一起,让中性粒细胞开始对抗感染。正是这种相互作用使得中性粒细胞能够锁定炎症部位,这使得科学家们对靶向药物传递产生了兴趣。
王的技术服用中性粒细胞并除去它们的内容物,从而产生他用药物分子加载的微小中空细胞膜。所得的基于中性粒细胞的“纳米粒子”保持相同的特征,导致中性粒细胞寻找炎症,这确保了药物分子自动送到所需的位置。王说,由于它们是由人细胞膜制成的,因此身体不会拒绝并消除它们,因为它具有作为早期技术的一部分的人工产生的膜。
初步研究数据表明,王的纳米寡酒可以成功地治疗急性肺损伤,一种引起肺部炎症的呼吸衰竭,可以进入更严重的病症,称为急性呼吸窘迫综合征。目前没有药物可用于治疗急性肺受伤,大约40%的病人死亡。
作为初步工作的一部分,Wang和他的研究团队使用了一个急性肺损伤的啮齿动物模型,来测试这项技术直接将消炎药注入肺部的可行性,取得了很好的结果。
现在,在新的为期四年,从国家卫生研究院获得的新资金,王某将进一步研究以验证和改进新技术。作为其中的一部分,他希望深入研究纳米粒子如何与肺组织相互作用,并回答与纳米粒子相关的突出问题药品-装载技术和容量。找到这些问题的答案将使他更接近下一个目标,即让这项技术在人体临床试验中进行测试。
“从长远来看,我们的技术不仅可能帮助治疗肺部疾病,还可能帮助治疗包括中风、癌症和类风湿关节炎在内的一系列炎症疾病,”王说。
进一步探索
用户评论