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Advances in colloid and interface science2014Apr01Vol.206issue()

インターフェースでのコポリマーをブロック:生理学的媒体との相互作用

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
  • Review
概要
Abstract

トリブロック共重合体(プルロニクスまたはポロキサマーとも呼ばれます)は、長さが異なる疎水性および親水性ブロックで構成される生体適合性分子です。彼らは最近、疎水性化合物のターゲットを絞った送達に適用可能になったため、多くの注目を集めています。それらのユニークな分子構造は、脂質可溶性化合物を輸送できる動的凝集体の形成を促進します。ただし、これらの構造は不安定であり、血流内で可溶化する傾向があります。脂質可溶性化合物のキャリアとしてのナノエマルジョンの使用は、生理学的媒体に対する保護が改善された新しい代替品として現れます。ブロック共重合体の界面挙動は、その独特の分子構造に直接関係しており、さらなる知識はポロキサマー安定化ナノエマルジョンの設計において合理的な使用を提供する可能性があります。このレビューは、最近得られた新しい洞察をブロック共重合体の界面特性とナノエマルジョンでのパフォーマンスに組み合わせることを目的としています。代謝分解プロファイルに関連する問題に対処するために、生理学的媒体との相互作用を扱う直接的な研究もレビューされています。ブロックコポリマーの物理化学的および界面特性をよりよく理解することで、それらの操作が脂肪分解を調節することを可能にするため、効率的な制御された放出を伴うナノキャリアの合理的な設計が可能になります。

トリブロック共重合体(プルロニクスまたはポロキサマーとも呼ばれます)は、長さが異なる疎水性および親水性ブロックで構成される生体適合性分子です。彼らは最近、疎水性化合物のターゲットを絞った送達に適用可能になったため、多くの注目を集めています。それらのユニークな分子構造は、脂質可溶性化合物を輸送できる動的凝集体の形成を促進します。ただし、これらの構造は不安定であり、血流内で可溶化する傾向があります。脂質可溶性化合物のキャリアとしてのナノエマルジョンの使用は、生理学的媒体に対する保護が改善された新しい代替品として現れます。ブロック共重合体の界面挙動は、その独特の分子構造に直接関係しており、さらなる知識はポロキサマー安定化ナノエマルジョンの設計において合理的な使用を提供する可能性があります。このレビューは、最近得られた新しい洞察をブロック共重合体の界面特性とナノエマルジョンでのパフォーマンスに組み合わせることを目的としています。代謝分解プロファイルに関連する問題に対処するために、生理学的媒体との相互作用を扱う直接的な研究もレビューされています。ブロックコポリマーの物理化学的および界面特性をよりよく理解することで、それらの操作が脂肪分解を調節することを可能にするため、効率的な制御された放出を伴うナノキャリアの合理的な設計が可能になります。

Triblock copolymers (also known as Pluronics or poloxamers) are biocompatible molecules composed of hydrophobic and hydrophilic blocks with different lengths. They have received much attention recently owing to their applicability for targeted delivery of hydrophobic compounds. Their unique molecular structure facilitates the formation of dynamic aggregates which are able to transport lipid soluble compounds. However, these structures can be unstable and tend to solubilize within the blood stream. The use of nanoemulsions as carriers for the lipid soluble compounds appears as a new alternative with improved protection against physiological media. The interfacial behavior of block copolymers is directly related to their peculiar molecular structure and further knowledge could provide a rational use in the design of poloxamer-stabilized nanoemulsions. This review aims to combine the new insights gained recently into the interfacial properties of block copolymers and their performance in nanoemulsions. Direct studies dealing with the interactions with physiological media are also reviewed in order to address issues relating metabolism degradation profiles. A better understanding of the physico-chemical and interfacial properties of block copolymers will allow their manipulation to modulate lipolysis, hence allowing the rational design of nanocarriers with efficient controlled release.

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