与抚南医药一起勇攀医药领域高峰,增强您的研发实力
我们的专家团队是由一批高水平的硕士和博士科学研究者组成,来自化学、医学、生命科学、药学等多个领域,对医药行业有着专业而独到的理解。我们将以最新的技术和最好的服务帮助客户进行医用高分子材料和药物领域的设计及研发。我们以提供高质量、高效率和低成本的技术服务为目标,并引以为豪。
我公司在医用高分子材料和药物领域研发经验丰富,可以针对客户要求提供高质量服务:
一、 生物医用高分子材料的制备
生物医用高分子材料以医疗为目的,用于与生物组织接触已形成功能的无生命的材料,涉及到材料学、化学、医学、生命科学,是一门结合现代医学和高分子科学之间的新兴学科。我公司具备生物医用高分子材料制备条件,拥有一批高分子专业人才和一流的生物材料专家顾问团队,可针对客户要求合成制备各类生物医用高分子材料。
二、 纳米材料的制备及其改性
在聚合物纳米颗粒制备及无机非金属纳米材料方向,我公司经验丰富,储备了多项技术,包括高分子合成、高分子自组装、高温裂解法制备金属氧化物纳米颗粒制备。此外,我公司也可提供纳米材料改性服务,如表面电荷改性、环境响应理化性能等,可针对客户要求制备独特的纳米材料。
三、 纳米药物的制备及其优化
药物传输体系(drug delivery systems)是药物靶向运输及药物可控释放的系统性工程技术。药物常常用于改善患者身体健康并延长其生命。但传统的药物治疗因非靶向也非可控释放,经常达不到理想的治疗效果,且其毒副作用反而可能损害患者健康。近年来,药物运输技术的出现极大地改变了传统状况,并将在未来给医药领域和患者带来更大改变。
一般而言,药物运输体系能够控制控制药物释放速率或药物在体内释放的部位,而有些的体系可以同时具备上述两种功能:控制药物到达体内目标部位并实现可控释放。
纳米技术(nanotechnology)为药物靶向及可控释放提供了一种全新的解决方法:纳米药物(nanomedicine,图1)。通过控制纳米颗粒的理化性能(如大小、表面电荷、可控化学性能)使传统药物靶向运输到病灶然后进行可控释放。早在2012,已有多个纳米药用在进行临床试验(表1),潜在市场巨大。我公司在该领域可提供专业的纳米药物设计方案及其制备服务。
图1. 聚合物纳米药物Accurin nano-drug BIND-014在生物可降解高分子层(灰色)包载
药物(红色),并在表面进行靶向官能团(蓝色)修饰使其具备肿瘤靶向能力。(Nature,
2014,509: S58–S59)
表1. 部分已应用于临床的纳米药物(Nature, 2012, 491: S58–S60)
四、 诊疗一体化纳米载体的设计及其制备
通过对纳米材料的理性设计和制备,将目前临床上诊断和治疗两个独立的过程/功能集成于一个纳米载体,即构成了诊疗一体化纳米平台(theranostic nanoplatforms)(图2)。诊疗一体化纳米载体结合了分子影像学和纳米医学两个领域,在实现实时、精确诊断病情时进行同步治疗,然后可在治疗过程中监控疗效从而优化给药方案,达到最佳治疗效果。我公司可提供各种诊疗一体化的纳米材料的设计与制备服务。
图2诊疗一体化纳米平台(Acc Chem Res. 2011, 44: 1050–1060.)
图3. 可用于诊疗一体化的纳米颗粒种类。图中红色圆圈表示药物,绿光爆炸形图
表示诊断试剂,二者在纳米颗粒载体上可进行不同类型的结合。这些不同类型的纳
米载 体还可以修饰靶向基团(紫色契形图)实现特异性或非特异性靶向功能。(Acc
Chem Res. 2011, 44: 1050–1060.)
参考文献:Nature, 2014, 509: S58–S59;Nature, 2012, 491: S58–S60;Acc Chem Res. 2011, 44: 1050–1060.
相关链接:
①.CFDA: http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/
②.FDA: https://www.fda.gov/
③.NIH—Drug Delivery Systems: https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/drug-delivery-systems-getting-drugs-their-targets-controlled-manner
④.Nanotechnology in Clinical Trials:https://nano.cancer.gov/learn/now/clinical-trials.asp