Drug Delivery. Definice

Podobné dokumenty
Farmakokinetika. Farmakokinetika (pharmacon + kinetikos) Farmakodynamika. 26. února Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Farmakokinetická analýza

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek

Osud léčiv v organismu, aplikace léčiv. T.Sechser

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

Potravinářské aplikace

PODÁVÁNÍ LÉČIV SONDOU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

Informace od výrobce (dovozce) pro vypracování Zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku (ZBKP) dle Nařízení ES č. 1223/2009

Distribuce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

2. Základy farmakologie (1)

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Pevná fáze ve farmacii

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Thermodynamické disociační konstanty antidepresiva Vortioxetinu

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

Zlepšení Viskositního Indexu pomocí polymerů.

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

2. Základy farmakologie (1)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

AJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým rozprašovačem kožní roztok

Zmírnění mírné až průměrné pooperační bolesti a zánětu po chirurgických zákrocích u koček kupř. po ortopedických operacích a operacích měkkých tkání.

TEXTURNÍ ANALÝZA JAKO MODERNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ LÉKOVÝCH FOREM

Netkané textilie. Materiály 2

Absorpce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vlastnosti látek-ovlivnění účinku a osudu látky v prostředí. Chemické faktory ovlivňující toxicitu. Faktory ovlivňující toxicitu

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

ROSTLINNÁ FYZIOLOGIE OSMOTICKÉ JEVY

FARMAKODYNAMIKA. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Protinádorová aktivita polymerních konjugátů s navázanými taxany

Vybrané funkční vlastnosti bílkovin v potravinách. Aleš Rajchl Ústav konzervace potravin

Vstup látek do organismu

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. IDENTFIKACE LÁTKY A VÝROBCE

Roztoky - elektrolyty

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,...

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (06) Atmosférické vody

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

Metody separace. přírodních látek

ZAPRACOVÁNÍ VÝŽIVNÝCH LÁTEK

Bezpečnost chemických výrob N111001

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Farmakologie. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

Rozpustnost Rozpustnost neelektrolytů

BEPANTHEN 50 mg/g Krém

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

Chromatofokusace. separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení. není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost

Tlakové membránové procesy

Roztok. Homogenní směs molekul, které mohou být v pevném, kapalném nebo plynném stavu. Pravé roztoky

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru.

Možnosti zpracování a optimalizace vlastností biokompatibilních materiálů na FMMI

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

BESTFIBRE 110. Pro pekařské výrobky

Title: EMEA Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 2. PLASMATICKÁ MEMBRÁNA

Datum vyhotovení: Datum přepracování: Strana 1 (celkem 5)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

Zpráva o postupu projektu TA

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu

Tablety TABLETOVÁNÍ PRÁŠKŮ. Možnosti podávání tablet. Druhy tablet. Tvary tablet. Pomocné látky

TECHNYLSTAR AFX 218 V60 NATURAL. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Výrobek: Železitá žluť FEPREN TM Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST , R LIFECODES C3d Detection 24 µl 1200 µl 25 ml 2 x 360 µl

FUNKČNÍ ANATOMIE. Mikrocirkulace označuje oběh krve v nejmenších cévách lidského těla arteriolách, kapilárách a venulách.

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E PRTR

Transkript:

Drug Delivery Definice Vhodné dodávání léčiv pomocí různých cestdo těla zajišťující zlepšení zdraví. Velmi interdisciplinární obor Tento obor je poměrně starý Musíme do něho zahrnout následující: Fyzikálně-chemické vlastnosti léčiv Odezva a interakce těla Zlepšení efektivity léčiv Komfort pacienta Řízené uvolňování František Hampl, VŠCHT

Ideální Drug Delivery System Inertní Biokompatibilní Mechanicky stabilní Komfortní pro pacienta Umožňující vysoký loading účinné látky Snadno vyrobitelné a sterilizovatelné Bezpečné pro náhodné uvolnění látky Jednoduše aplikovatelné Bez nečistot Homogenní distribuce látky Uvolňování může být: Okamžité zero-order (dlouhodobé - většinou ne orální) first-order (opožděné uvolňování) Dlouhodobé uvolňování: Každá dávka, která působí po určitý delší časový úsek. Řízené uvolňování: Požaduje aby byl systém schopen řídit dávkování léčiv (teplotní, prostorové, chemické )

Drug Delivery Konvenční Invazivní Ne-invazivní jiná Řízené trvalé dlouhodobé Specifický pro dané místo Pulsující

Způsoby podávání léčiv Orální (prášky) Výhody: pohodlnost, neinvazivní, snadno vyrobitelné, stávající infrastruktura Nevýhody: špatná rozpustnost a permeabilita, degradace pomocí enzymů nebo žaludečními šťávami, interakce s jídlem, nepravidelná absorpce Orální (ODF) filmy (jazykem) výhody: rychlá absorpce, snažší a přesnější dávkování, nízká enzymatická aktivita Nevýhody: Nízké dávkování, možnost polknutí filmu a nepříjemné chuti Rektální (konečníkový) Výhody: Použitelný pro děti, nepřímá cesta pro organismus Nevýhody: Absorpce závisí na stavu nemoci, degradace závisí na stavu nemoci, nekomfortnost podáváni Intravenózní (nitrožilní) Výhody: rychlá odezva organismu, léčiva jsou 100% biodostupné, maximální inkorporace dané látky Nevýhody: invazivita, nároky na personál, možná toxicita z důvodu špatného dávkování, nutnost sterility

Způsoby podávání léčiv Vlastní injekce pod dermis a epidermis: Výhody: provádí sám pacient, pomalá kompletní absorpce Nevýhody: invazivita, podráždění a zánětlivost, maximální dávka 2ml Nitrosvalová aplikace: výhody: provádí sám pacient, větší množství než aplikace pod kůži, Nevýhody: stejné jako u předešlého Inhalování výhody: plyny jsou rychle vstřebávány - nevýhody: částice a tekutiny mohou být inhalovány pokud je velikost kapek/částic pod 0,5 um. Transdermální (přímo na pokožku) Výhody: lokální efekt, jednoduchá aplikace Nevýhody: nízká absobce aktivní látky, mohou způsobovat alergické reakce

Faktory ovlivňující výběr vhodného způsobu podávání léčiv Fyzikálně chemické vlastnosti léčiv - Molekulární hmotnost látky - Biologický poločas (čas potřebný k tomu aby látka ztratila polovinu své aktivity) - Chemická stabilita - Ztráta biologické aktivity ve vodném prostředí (proteiny, denaturace a degradace) Rozpustnost ve vodném prostředí (hydrofobicita a hydrofilicita) ph (v daném místě aplikace) pka ionizace (disociační konstanta) rychlost disociace dané látky Teplota Koncentrace Krystalinita Velikost částic

Trvalé uvolňování: Jakákoliv dávková forma, která poskytuje dávkování po dlouhou dobu Časované uvolňování, dlouhotrvající uvolňování atd Kontrolované (řízené) uvolňování: Vyžaduje aby systém umožňoval určité řízené dávkování léčiv Pro kontrolované uvolňování: aktivita léčivé látky musí zůstat mezi maximální dávkou v krvi, která může už být toxická a minimální dávkou pod kterou už léčivo není efektivní. Tyto dávky v krvi musí zůstat konstantní mezi maximální a minimální hodnotou po celou dobu působení látky.

Řízené uvolňování nastává v okamžiku, kdy aktivní látka je kombinovaná s určitou formou polymeru tak, že uvolňování látky z materiálu je předem navrženo. Cílené uvolňobání Aktivace: magnetická, ultrasonic, tepelná, degradací, osmotickým tlakem Řízené uvolňování Eliminace pře a pod dávkování Udržení léčiva v přípustných mezích Potřeba mírnějšího dávkování Dodržení souladu s pacientem Prevence vedlejších efektů Simona Mura, Julien Nicolas & Patrick Couvreur, Stimuli-responsive nanocarriers for drug delivery, Nature Materials, 12, 991-1003 (2013)

Design of Controlled Drug Delivery Biofarmaceutická charakterizace léčiv Molekulová hmotnost, rozpustnost ve vodě, partiční koeficient (určuje míru rozpustnosti), Drug Pak (rychlost disociace) a Ionizace, cesta kterou je léčivo distribuováno, stabilita léčiva atd. Farmakokinetická charakterizace léčiv Rychlost absorpce, Eliminační poločas (čas za jak dlouho klesne v těle množství léčiva na 50%), rychlost metabolismu atd. Farmakodynamická charakterizace léčiv Dosah působení léčiva (therapeutic range), Terapeutický index (určuje optimální množství látky), koncentrační odezva atd.

Způsoby řízeného uvolňování Systémy - mikrosféry, lipozomy, implantáty, nanočástice, polymerní filmy, nanovlákna, micely, kapsle, lokální systémy Aktivní látky - Cytostatika, látky snižující tlak, antidepresiva, antibakteriální agens, anti-diabetické látky, proteiny, peptidy, biotechnologické produkty

Polymery pro řízené uvolňování Určité vybrané materiály pro drug delivery Polyurethan z důvodu elasticity Polysiloxanes pro jeho izolační vlastnosti Polymethyl methacrylát - pro mechanické a optické vlastnosti Polyvinyl alkohol hydrofilní a pro otoky Polyvinyl pyrrolidon pro suspenze Polyethylen glycol jako nosič látek

Bio-erozní a biodegradabilní polymery Polylactides (PLA) Polyglycolides (PGA) Polylactide-co-glycolides (PLGA) Polyanhydrides Polyorthoesters Tyto materiály degradují v těle jako výsledek přirozeného biologického procesu

Degradace biodegradabilních polymerů a) Hydrolitická degradace (bulk) polymer degraduje rovnoměrně po celém svém povrchu (závisí na enzymatické aktivitě) b) Povrchová eroze degradace nastává pouze na povrchu polymeru a je dodávána pouze určitá dávka v závislosti na degradovaném povrchu. Eroze po 9 týdnech Eroze po 16 týdnech

Osmoticky řízené systémy Hnací síla pro řízené uvolňování může být osmotický tlak. Představme si semi-propustnou membránu, která je propustná pro vodu, ale ne pro léčivo. Potom platí následující vztah: dv/dt= Ak/h( P) k=propustnost membrány, A=plocha membrány, h=tloušťka membrány, = rozdíl osmotických tlaků, P =rozdíl hydrostatických tlaků Výhody Nevýhody Možnost velmi jemného uvolňování Uvolňování je nezávislé na prostředí Systém a jeho kontrola je hodně drahá Type A contains a osmotic core with drug Type B contains the drug solution in a flexible bag, with the osmotic core surrounding

Hydrodynamicky kontrolované systémy Hydrodynamický tlak způsobený bobtnáním hydrofilního nosiče Systém se skládá z tuhého nosiče, které v sobě obsahuje léčivo v tekuté formě. Dochází poté k nasávání vody skrz vnější kryt a bobtnáním se vytváří uvnitř tlak. Tlak pak následně vytlačí léčivo ven. Systémy pomocí iontové výměny Tyto systémy jsou obecně používají pryskyřice obsahující vodo rozpustné zesíťované polymery. Polymery obsahují soli, které formují funkční skupiny opakující se na polymerním řetězci. Léčivo je vázané na tyto pryskyřice a uvolňuje se pomocí výměny vhodně nabitých iontů kontaktem se skupinami obsahující opačně nabité ionty. pryskyřice + - léčivo - + X - pryskyřice + - X - + léčivo -

Drug delivery Coaxial electrospraying/ controled degradation

Inkorporace látek uvolňujících NO Popovich D.A., Varu V., Kibbe M.R. Nitric Oxide: What a Vascular Surgeon Needs to Know, Vascular 2007 (15): 324-335.