乌贼和章鱼通过喷射水流获得前进的推力。受此启发,美国麻省理工学院与丹麦生物制药公司诺和诺德联合研发出一种可吞服胶囊,能直接将药物释放到胃壁或其他消化器官内。这款胶囊可用于递送RNA药物,或为通常需注射的药物(如胰岛素等)提供一种替代给药方式。相关论文发表于新一期《自然》杂志。
由大型蛋白质或RNA构成的药物通常不能口服,因为它们在消化道中容易被分解。对此一般是将药物封装在小型胶囊中,在到达消化道后,利用小针头或微针阵列来输送药物。
研究人员此次探索了无需针头的给药方法。他们构思了两种模拟乌贼和章鱼喷射动作的方法,即使用压缩二氧化碳或紧密盘绕的弹簧来产生推力,挤压液体药物。碳水化合物触发器保持气体或弹簧处于压缩状态,当暴露于湿润或酸性环境(如胃内环境)时,触发器会溶解。此时,气体或弹簧就会膨胀,将一股药水从胶囊中喷射出来。
研究人员设计了两款胶囊,使其能靶向消化道的不同部位。一款具有平坦底部和高圆顶,可放在胃壁等表面上,并将药物向下喷射到组织中。这款胶囊大小与蓝莓相当,可输送80微升药物。
另一款为管状,可对准食道或小肠等长管状器官,药物向侧壁而非向下喷射。这款胶囊由金属和塑料制成,可输送200微升药物,在释放药物后,能够通过消化道排出。
在动物实验中,研究人员利用这些胶囊输送胰岛素、GLP-1受体激动剂,以及短干扰RNA药物。
乌贼和章鱼通过喷射水流获得前进的推力。受此启发,美国麻省理工学院与丹麦生物制药公司诺和诺德联合研发出一种可吞服胶囊,能直接将药物释放到胃壁或其他消化器官内。这款胶囊可用于递送RNA药物,或为通常需注射的药物(如胰岛素等)提供一种替代给药方式。相关论文发表于新一期《自然》杂志。
由大型蛋白质或RNA构成的药物通常不能口服,因为它们在消化道中容易被分解。对此一般是将药物封装在小型胶囊中,在到达消化道后,利用小针头或微针阵列来输送药物。
研究人员此次探索了无需针头的给药方法。他们构思了两种模拟乌贼和章鱼喷射动作的方法,即使用压缩二氧化碳或紧密盘绕的弹簧来产生推力,挤压液体药物。碳水化合物触发器保持气体或弹簧处于压缩状态,当暴露于湿润或酸性环境(如胃内环境)时,触发器会溶解。此时,气体或弹簧就会膨胀,将一股药水从胶囊中喷射出来。
研究人员设计了两款胶囊,使其能靶向消化道的不同部位。一款具有平坦底部和高圆顶,可放在胃壁等表面上,并将药物向下喷射到组织中。这款胶囊大小与蓝莓相当,可输送80微升药物。
另一款为管状,可对准食道或小肠等长管状器官,药物向侧壁而非向下喷射。这款胶囊由金属和塑料制成,可输送200微升药物,在释放药物后,能够通过消化道排出。
在动物实验中,研究人员利用这些胶囊输送胰岛素、GLP-1受体激动剂,以及短干扰RNA药物。
3月18日,中国经济信息社(以下简称中经社)垂直领域数字化应用系统发布仪式在北京举行。在发布仪式上,锚定建设“国家级经济信息旗舰”的目标,中经社推出了八大数字化应用系统。中经社此次发布的行 21世纪经济报道见习记者 顾婷婷 杭州报道如何让沉睡在实验室里的专利真正应用到车间,真正面向市场,转化为真正的新质生产力?3月19日,由国家知识产权局组织的高校和科研机构存量专利盘活 英国科学家首次创造了一个新颖的实验平台,即“量子龙卷风”。它能模拟超流体氦中的黑洞,使研究人员能更详细地观察类似黑洞的行为以及与周围环境的相互作用。通过对超流体氦表面微波动力学的观 记者3月20日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队在量子态分辨研究中取得重要进展:他们在最小资源消耗的量子态分辨问题中首次提出了全局最优自适应策略,并发展了自适应集体测量实验技术, 近日,我国“主要作物丰产增效科技创新工程”重点专项“优质双季超级稻丰产增效技术研发与集成示范”项目,在湖南岳阳宣布启动。据了解,该项目主要聚焦优质双季超级稻丰产增效技术研发,着力探明双 3月22日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第53次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,截至2023年12月,我国网民规模达10.92亿人,较2022年12月新增网民2480万人,互联网 。本文链接:仿生胶囊将药物直接泵入胃肠道http://www.sushuapos.com/show-2-9548-0.html
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