综述:生物医学中的聚合物药物递送系统

【字体: 时间:2025年03月28日 来源:Biochemistry (Moscow) 2.3

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  这篇综述系统梳理了聚合物载体(Polymeric Carriers)在生物医学领域的应用进展,重点解析了其结构特性(如可降解性、生物相容性)、递送形式(如纳米粒NPs、水凝胶Hydrogels)及靶向机制(如EPR效应)。作者强调聚合物系统(如PLGA、PEG)在缓控释(Sustained-release)和疾病治疗(如肿瘤、炎症)中的革新潜力,为新型递药技术(DDS)开发提供理论支撑。

  

聚合物在生物医学中的应用

聚合物(Polymers)因其可调控的物理化学性质(如分子量、降解速率)和优异的生物相容性(Biocompatibility),成为药物递送系统(Drug Delivery Systems, DDS)的核心材料。其中,聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)和聚乙二醇(PEG)因其FDA批准的安全性和可降解性(Degradability)被广泛用于微球(Microspheres)和纳米粒(Nanoparticles, NPs)的制备。

聚合物载体的特性与形式

聚合物载体通过表面修饰(如配体偶联)实现主动靶向(Active Targeting),或依赖增强渗透滞留效应(EPR Effect)被动富集于病变组织。常见形式包括:

  1. 纳米粒(NPs):粒径100 nm,可负载疏水性药物(如紫杉醇PTX);
  2. 水凝胶(Hydrogels):响应环境刺激(如pH、温度)释放药物;
  3. 树枝状聚合物(Dendrimers):高度支化结构提升载药量。

疾病治疗中的突破

在肿瘤领域,PLGA-PTX NPs通过EPR效应提高肿瘤部位药物浓度,降低全身毒性(如骨髓抑制Myelosuppression)。炎症性疾病中,PEG化IL-10(PEG-IL-10)延长半衰期(t1/2),增强抗炎效果。

挑战与展望

尽管聚合物DDS在临床前研究(Preclinical Studies)中表现优异,但规模化生产(Scale-up)和长期毒性(如免疫原性Immunogenicity)仍需优化。未来方向包括智能响应型(Smart-responsive)载体和联合疗法(如化疗-免疫治疗Combo Therapy)的探索。

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