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Conception, synthèse et caractérisation de nouvelles macromolécules branchées biocompatibles pour encapsuler des principes actifs hydrophobes

机译:设计,合成和表征新型支链生物相容性大分子以包裹疏水活性成分

摘要

La vectorisation des médicaments est une approche très prometteuse tant sur le plan médical qu’économique pour la livraison des substances actives ayant une faible biodisponibilité. Dans ce contexte, les polymères en étoile et les dendrimères, macromolécules symétriques et branchées, semblent être les solutions de vectorisation les plus attrayantes. En effet, ces structures peuvent combiner efficacement une stabilité élevée dans les milieux biologiques à une capacité d’encapsulation des principes actifs. Grâce à leur architecture bien définie, ils permettent d’atteindre un très haut niveau de reproductibilité de résultats, tout en évitant le problème de polydispersité. Bien que des nombreuses structures dendritiques aient été proposées ces dernières années, il est cependant à noter que la conception de nouveaux nanovecteurs dendritiques efficaces est toujours d’actualité. Ceci s’explique par des nombreuses raisons telles que celles liées à la biocompatibilité, l’efficacité d’encapsulation des agents thérapeutiques, ainsi que par des raisons économiques. Dans ce projet, de nouvelles macromolécules branchées biocompatibles ont été conçues, synthétisées et évaluées. Pour augmenter leur efficacité en tant qu’agents d’encapsulations des principes actifs hydrophobes, les structures de ces macromolécules incluent un coeur central hydrophobe à base de porphyrine, décanediol ou trioléine modifié et, également, une couche externe hydrophile à base d’acide succinique et de polyéthylène glycol. Le choix des éléments structuraux de futures dendrimères a été basé sur les données de biocompatibilité, les résultats de nos travaux de synthèse préliminaires, ainsi que les résultats de simulation in silico réalisée par une méthode de mécanique moléculaire. Ces travaux ont permis de choisir des composés les plus prometteurs pour former efficacement et d’une manière bien contrôlable des macromolécules polyesters. Ils ont aussi permis d’évaluer au préalable la capacité de futurs dendrimères de capter une molécule médicamenteuse (itraconazole). Durant cette étape, plusieurs nouveaux composés intermédiaires ont été obtenus. L’optimisation des conditions menant à des rendements réactionnels élevés a été réalisée. En se basant sur les travaux préliminaires, l’assemblage de nouveaux dendrimères de première et de deuxième génération a été effectué, en utilisant les approches de synthèse divergente et convergente. La structure de nouveaux composés a été prouvée par les techniques RMN du proton et du carbone 13C, spectroscopie FTIR, UV-Vis, analyse élémentaire, spectrométrie de masse et GPC. La biocompatibilité de produits a été évaluée par les tests de cytotoxicité avec le MTT sur les macrophages murins RAW-262.7. La capacité d’encapsuler les principes actifs hydrophobes a été étudiée par les tests avec l’itraconazole, un antifongique puissant mais peu biodisponible. La taille de nanoparticules formées dans les solutions aqueuses a été mesurée par la technique DLS. Ces mesures ont montré que toutes les structures dendritiques ont tendance à former des micelles, ce qui exclue leurs applications en tant que nanocapsules unimoléculaires. L’activité antifongique des formulations d’itraconazole encapsulé avec les dendrimères a été étudiée sur une espèce d’un champignon pathogène Candida albicans. Ces tests ont permis de conclure que pour assurer l’efficacité du traitement, un meilleur contrôle sur le relargage du principe actif était nécessaire.
机译:药物递送在医学和经济上都是非常有前途的方法,用于递送生物利用度低的活性物质。在这种情况下,星形聚合物和树枝状聚合物,对称和支链的大分子似乎是最有吸引力的矢量化解决方案。实际上,这些结构可以有效地结合生物介质中的高稳定性和活性成分的包囊能力。由于其定义明确的体系结构,它们使得可以实现很高的结果重现性,同时避免了多分散性问题。尽管近年来已经提出了许多树突结构,但是应该指出的是,新的有效树突纳米载体的设计仍然是当前的。这可以由许多原因来解释,例如与生物相容性,治疗剂的包封效率有关的原因以及经济原因。在该项目中,设计,合成和评估了新的分支生物相容性大分子。为了提高其作为包封疏水活性成分的试剂的有效性,这些大分子的结构包括基于卟啉,癸二醇或改性三油精的疏水中心核,以及基于琥珀酸的亲水外层。和聚乙二醇。未来树状聚合物的结构元素的选择基于生物相容性数据,我们初步合成工作的结果以及通过分子力学方法进行的计算机模拟的结果。这项工作使得有可能选择最有前途的化合物,以高效且可控的方式形成聚酯大分子。他们还可以预先评估未来树枝状聚合物拾取药物分子(伊曲康唑)的能力。在此步骤中,获得了几种新的中间体化合物。已经优化了导致高反应产率的条件。在前期工作的基础上,采用发散和会聚合成方法进行了新的第一代和第二代树枝状聚合物的组装。新化合物的结构已通过质子和13C碳NMR技术,FTIR光谱,UV-Vis,元素分析,质谱和GPC证明。通过MTT对鼠巨噬细胞RAW-262.7的细胞毒性测试,评估了产品的生物相容性。通过使用伊曲康唑的试验研究了包裹疏水活性成分的能力,伊曲康唑是一种功能强大但几乎没有生物利用的抗真菌药。通过DLS技术测量在水溶液中形成的纳米颗粒的尺寸。这些测量结果表明,所有的树状结构都倾向于形成胶束,这排除了它们作为单分子纳米胶囊的应用。用树状聚合物包封的伊曲康唑制剂的抗真菌活性已被研究对一种致病真菌白色念珠菌。这些测试可以得出结论,为确保治疗的有效性,有必要更好地控制活性成分的释放。

著录项

  • 作者

    Elkin Igor;

  • 作者单位
  • 年度 2013
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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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