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脳への薬物送達は、異物の侵入から脳を保護する多くのメカニズムのために挑戦です。脳障害に対して活性になる可能性のある多数の分子は、血液脳関門の存在のために臨床的に有用ではありません。ナノ粒子は、これらの薬物を脳に届けるために使用できます。コロイドシステム内のカプセル化により、物理化学的特性を隠すことにより、この障壁を介して非輸送可能な薬物の通過を可能にすることができます。血液脳の障壁の状態は脳疾患によって異なることに注意する必要があります。実際、腫瘍や炎症性障害などのいくつかの病理学的状況では、その透過性が向上し、キャリアの非常に簡単な転座が可能になります。この章では、脳腫瘍、アルツハイマー病、脳卒中などのいくつかのCNS疾患の治療を改善することを目的として、ナノ粒子を薬物送達システムとして使用することで得られた有望な結果を収集します。データは、いくつかのアプローチを調査できることを示しています。(1)透過障壁を通して薬物を運ぶ、(2)脳の実質に薬物を供給するための受容体媒介トランスシトーシス経路のおかげで障壁を通過し、(3)内皮細胞を標的と治療して脳の組織を局所的に保存する。この章に記載されている例は、脳に薬物を届けることが臨床神経科学におけるナノテクノロジーの最も有望な応用の1つであることを実証することに貢献しています。
脳への薬物送達は、異物の侵入から脳を保護する多くのメカニズムのために挑戦です。脳障害に対して活性になる可能性のある多数の分子は、血液脳関門の存在のために臨床的に有用ではありません。ナノ粒子は、これらの薬物を脳に届けるために使用できます。コロイドシステム内のカプセル化により、物理化学的特性を隠すことにより、この障壁を介して非輸送可能な薬物の通過を可能にすることができます。血液脳の障壁の状態は脳疾患によって異なることに注意する必要があります。実際、腫瘍や炎症性障害などのいくつかの病理学的状況では、その透過性が向上し、キャリアの非常に簡単な転座が可能になります。この章では、脳腫瘍、アルツハイマー病、脳卒中などのいくつかのCNS疾患の治療を改善することを目的として、ナノ粒子を薬物送達システムとして使用することで得られた有望な結果を収集します。データは、いくつかのアプローチを調査できることを示しています。(1)透過障壁を通して薬物を運ぶ、(2)脳の実質に薬物を供給するための受容体媒介トランスシトーシス経路のおかげで障壁を通過し、(3)内皮細胞を標的と治療して脳の組織を局所的に保存する。この章に記載されている例は、脳に薬物を届けることが臨床神経科学におけるナノテクノロジーの最も有望な応用の1つであることを実証することに貢献しています。
Drug delivery to the brain is a challenge because of the many mechanisms that protect the brain from the entry of foreign substances. Numerous molecules which could be active against brain disorders are not clinically useful due to the presence of the blood-brain barrier. Nanoparticles can be used to deliver these drugs to the brain. Encapsulation within colloidal systems can allow the passage of nontransportable drugs across this barrier by masking their physicochemical properties. It should be noted that the status of the blood-brain barrier is different depending on the brain disease. In fact, in some pathological situations such as tumors or inflammatory disorders, its permeability is increased allowing very easy translocation of carriers. This chapter gathers the promising results obtained by using nanoparticles as drug delivery systems with the aim to improve the therapy of some CNS diseases such as brain tumor, Alzheimer's disease, and stroke. The data show that several approaches can be investigated: (1) carrying drug through a permeabilized barrier, (2) crossing the barrier thanks to receptor-mediated transcytosis pathway in order to deliver drug into the brain parenchyma, and also (3) targeting and treating the endothelial cells themselves to preserve locally the brain tissue. The examples given in this chapter contribute to demonstrate that delivering drugs into the brain is one of the most promising applications of nanotechnology in clinical neuroscience.
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