Scientist Holding Small Formulation
聚合物纳米颗粒

Polymeric Nanoparticle聚合物纳米颗粒可以改善药物分子的功效、溶解度、毒性、生物利用度和药物代谢动力学特征。

 

正在开发多种应用,包括:

 

• 利用化学治疗剂在肿瘤中的生物分布来降低脱靶毒性和扩大治疗时间窗
• 包封和输送用于基因药物、基因编辑和免疫疗法的生物分子
• 包封和共同输送用于联合药物疗法和治疗诊断技术的 API 和/或造影剂


克服推进聚合物纳米颗粒制剂研发带来的主要挑战


传统制备面临的挑战 采用 NanoAssemblr® 平台的解决方案
制备过程中的不同批次间存在显著差异orangeRightArrow可重复的聚合物纳米颗粒制备工艺
很难保持对颗粒粒径大小的精确控制orangeRightArrow通过仪器参数控制颗粒粒径大小
纳米颗粒装载效率低下orangeRightArrow载药效率高,制备过程一步到位
耗时的劳动密集型生产方式orangeRightArrow能够毫不费力地快速生产聚合物纳米颗粒并进行优化
制备工艺难以扩大规模orangeRightArrow无缝扩大制备规模

主要优势


具有高度可重复性的聚合物纳米颗粒制备


Polymer Reproducibility由三名独立操作人员制备的三个单独的批次中,粒径小于 100 nm 的 PLGA 纳米颗粒表现出了不同操作人员和不同批次间的一致性。


通过仪器参数方便地控制颗粒粒径大小

PEG-PLGA Polymer Size Control
利用总流速 (TFR) 调整 PEG-PLGA 嵌段共聚物胶束的粒径大小。


载药效率高

Polymer Encapsulation Efficiency
制备过程一步到位存在模型药物香豆素-6 的情况下形成的 PLGA 纳米颗粒表现出了较高的包封率。


无缝扩大制备规模

PLGA Polymer Scalability
制剂参数在Benchtop(最大 15 mL)上进行优化之后,不作任何改动迁移到 Blaze(最大 1000 mL)上,PLGA 纳米颗粒的粒径大小和多分散系数不变。

工作原理

Rapid and Controlled Mixing




溶剂中的聚合物与水相在 NanoAssemblr®微流控试剂盒内混合,快速、均匀的混合可确保在一致的条件下形成颗粒。

开始

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