Cегодня: 27 апреля 2024 RU UA EN
О сети Контакты
Стать участником Украинской интегрированной системы трансфера технологий Как разместить запрос/предложение
Технологии

Новые биосовместимые гетерополимерніе мицеллярные системы транспортировки и доставки токсичных и / или плохо растворимых лекарственных субстанций в живых организмах

Идентификационный номер: Предложения
Опубликовано: 12 сентября 2012 Дата окончания: 06 февраля 2023
Страна: Україна

Организация, специализирующаяся, в частности, в области разработки современных нанотехнологий для использования в медицине, биологии и фармакологии предлагает для внедрения новые биосовместимые, гетерополимерни, мицеллярные, системы, лекарственных, субстанций, организмах. Организация ищет стратегического партнера и / или инвестора для дальнейшего развития этих систем, тестирования биологической / протипухлинноиактивности инкапсулированных в них лекарственных субстанций, международного патентования и внедрения.


Ключевые слова:

биосовместимые, гетерополимерни, мицеллярные, системы, лекарственных, субстанций, организмах


Описание предложения

Известно, что лишь треть лекарственных препаратов, которые разрабатываются в мире, доходит до использования в конкретных фармакологических формах благодаря их высокой токсичности и / или плохой растворимости в воде. Поэтому сегодня в ведущих лабораториях мира с участием химиков, биологов, медиков и фармакологов активно разрабатывают разнообразные носители лекарственных субстанций, которые способны обеспечить пассивную (неспецифическую) и активную (адресную или внутриклеточную) доставку лекарственного препарата в организме. Использование носителей позволяет инкапсулировать врачебную субстанцию, защитить организм от ее побочного ядовитого действия, уменьшить нежелательный иммунный отклик организма, перевести в "растворимый" форму плохо растворимые вещества, снизить необходимые терапевтические дозы препаратов.

Сегодня известно многочисленный круг носителей лекарственных субстанций, таких как липосомы и ниосомы, полимерные мицеллы и везикулы, нано- и микрочастицы полимеров и неорганических материалов, нано- и микрокапсулы. Среди них одно из ведущих мест занимают мицеллы и везикулы гетерополимеры (мицеллярные наноконтейнеры), которые имеют существенные преимущества по сравнению с другими. В частности, такие мицеллы можно получить просто и в большом количестве, их морфологии, размером и стабильностью в растворе можно легко управлять, изменяя химическую природу, относительную длину и распределение гидрофобных и гидрофильных блоков. Благодаря предельно низкой критической концентрации мицеллообразования (ККМ) и развитой гидрофильной "короне" мицеллы гетерополимеры показывают высокую устойчивость в среде организма и низкое познания ретикулоэндотелиальной системой печени и селезенки, способствует их длительной циркуляции в кровеносном русле. Наконец, на поверхности мицелл можно легко создать специфические лиганды ("векторы"), такие как белки, антитела, фрагменты полисахаридов, чтобы реализовать адресную доставку лекарственных субстанций в определенные ткани и клетки живых организмов.

Наиболее распространенными путями формирования мицелл являются: 1) Самосборка макромолекул амфифильных блок- и привитых сополимеров в селективных растворителях и 2) Самосборка интермолекулярних поликомплексы (ИнтерПК), образующихся при участии сополимеров блочного типа.

Мы предлагаем ряд принципиально новых биосовместимых мицеллярных наноконтейнеров, которые имеют более простое строение, повышенную связующим способность к лекарственных субстанций как гидрофильной, так и гидрофобной природы, а также, в отличие от мицелл ИнтерПК, не разрушаются под воздействием сильных конкурентных взаимодействий, имеющих место в живом организме. Строению, размеру и связующим способностью этих мицеллярных наноконтейнеров можно легко управлять в процессе их синтеза, который не требует больших энергозатрат и может быть настроен на любом химическом / фармацевтическом предприятии.

Испытания отдельных мицеллярных наноконтейнеров в процессах доставки противоракового препарата доксорубицина in vitro на культурах раковых клеток показало возможность снижения активной терапевтической дозы препарата, инкапсулированного в наноконтейнерах, в среднем в 5 раз.

Предлагается сотрудничество, что приблизит разработку до внедрения: инвестиции; стратегическое партнерство, участие в международных проектах, повысят статус разработки; далее ...

Тип технологии

Конструкція
Процес

Сфера применения

В области разработки современных нанотехнологий для использования в медицине, биологии и фармакологии. Внедрение новых биосовместимых гетерополимерних мицеллярных систем транспортировки и доставки токсичных и / или плохо растворимых лекарственных субстанций в живых организмах.

Технические и экономические преимущества

Использование носителей позволяет инкапсулировать врачебную субстанцию??, защитить организм от ее побочного ядовитого действия, уменьшить нежелательный иммунный отклик организма, перевести в "растворимый" форму плохо растворимые вещества, снизить необходимые терапевтические дозы препаратов.

На поверхности мицелл можно легко создать специфические лиганды ("векторы"), такие как белки, антитела, фрагменты полисахаридов, чтобы реализовать адресную доставку лекарственных субстанций в определенные ткани и клетки живых организмов.

Инновационные аспекты

Предлагается ряд принципиально новых биосовместимых мицеллярных наноконтейнеров, которые имеют более простое строение, повышенную связующим способность к лекарственных субстанций как гидрофильной, так и гидрофобной природы, а также, в отличие от мицелл ИнтерПК, не разрушаются под воздействием сильных конкурентных взаимодействий, имеющих место в живом организме. Строению, размеру и связующим способностью этих мицеллярных наноконтейнеров можно легко управлять в процессе их синтеза, который не требует больших энергозатрат и может быть настроен на любом химическом / фармацевтическом предприятии.

Где была представлена технология

В лабораторных условиях.

Практический опыт применения

Испытания отдельных мицеллярных наноконтейнеров в процессах доставки противоракового препарата доксорубицина in vitro на культурах раковых клеток показало возможность снижения активной терапевтической дозы препарата, инкапсулированного в наноконтейнерах, в среднем в 5 раз.

Текущая стадия: Є результати експериментальних досліджень
Статус прав интеллектуальной собственности: Know-how

Условия сотрудничества:

Тип организаций:

Стратегическое партнерство, международное патентование и внедрение и / или инвестиции для дальнейшего развития систем транспортировки и доставки токсичных и / или плохо растворимых лекарственных субстанций в живых организмах, тестирования биологической / противоопухолевой активности инкапсулированных в них лекарственных субстанций.

Регионы: Центральна Європа
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии:

Авторское сопровождение.


Copyright (c) ГП "Укртехинформ" 2017