光学相干层析成像在物理法促进经皮药物传递过程的研究

来源 :华南师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liandakj2005
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组织光透明是指通过运用高渗透明剂来改变生物组织的散射特性和折射率,对于降低光在浑浊生物组织的散射、提高光穿透深度方面具有很大的潜力,常用于提高OCT系统的成像深度和分辨率。  作为人体最大的器官,皮肤为系统给药提供了无痛兼容界面。经皮药物传递(TDD)相对于传统的给药途径,具有许多优点:可控的释放速率、更稳定的血液药物浓度、非侵入式给药方式、低频剂量和操作简单。然而,皮肤的功能是防止外界物质进入体内产生不良影响,因此药物经皮传递的最主要的限制是皮肤屏障。皮肤的角质层(皮肤最外层)作为外来物质进入人体的障碍,其使得皮肤具有较差的渗透性。  安全、可逆地克服这一障碍是经皮传递领域至今依然存在的问题。许多创新技术已经开发出来,试图提高经皮给药效率,同时促进分子的提取监测和诊断的目的。这些技术包括,超声、激光照射、离子导入、电穿孔和微针列阵等。本次论文的第一项研究旨在探讨激光照射是一个有前途的提高经皮给药的创新技术。一个近红外的激光二极管(785 nm)用于提高甘油溶液在人体在体皮肤中的渗透和光透明效应。结果显示,在光透明剂应用之前对实验区域皮肤进行激光照射的实验组,15%和30%甘油溶液的渗透系数都有显著提高。本研究基于光学相干层析成像技术和光透明效应,发现激光照射是一种提高光透明剂渗透效应和经皮药物传递速率的有效方法。  第二项研究聚焦超声强度和人体在体皮肤中甘油渗透/光穿透深度(LPD)的关系。为此,我们用光学相干层析成像技术(OCT)监测甘油溶液与不同强度超声结合时的渗透。结果显示,甘油溶液的渗透系数随着超声强度的增强而提高,在应用0.8W/cm2的超声时,15%和30%甘油溶液的渗透系数与对照组相比分别提高了19.8%和22.2%。此外,当局部应用更高强度的脉冲超声时,人体皮肤的光散射能有效降低、1/e光穿透深度能显著提高(P<0.05)。  第三项研究用ZnO-NP模拟药物以及药物载体在鼠皮肤中的渗透过程,其中微针列阵用来加速ZnO-NP的渗透进程,并用光学相干层析成像检测整个过程中皮肤组织光学的变化。OCT图像和后续的数据处理表明,微针能有效加速ZnO-NP在皮肤中的渗透,而ZnO-NP在完整皮肤中不能有效渗透。  这些研究旨在探讨光学相干层析成像在物理法促进经皮药物传递过程的研究。结果显示,激光照射是一种提高光透明剂渗透效应、促进经皮药物传递速率的一种有效途径;OCT监测经皮甘油渗透速率随超声强度的增加而增加。
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