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高分子材料在藥物制劑中的運(yùn)用

2021-11-24 10:12:59趙春華袁文博
科學(xué)與生活 2021年18期
關(guān)鍵詞:高分子材料藥物制劑應(yīng)用

趙春華 袁文博

摘要:隨著社會(huì)生活水平的提高,我國(guó)藥品消費(fèi)需求有了明顯的增長(zhǎng),制藥產(chǎn)業(yè)取得了快速的發(fā)展,而藥物制劑工業(yè)作為該產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,近年來高分子材料開始逐漸應(yīng)用于新藥研發(fā)當(dāng)中,并發(fā)揮著非常重要的作用,市場(chǎng)潛力巨大。故此,本文將基于對(duì)高分子材料特點(diǎn)的闡述,探討了高分子材料在藥物制劑中的使用價(jià)值與實(shí)際的運(yùn)用,以供相關(guān)人士參考。

關(guān)鍵詞:高分子材料;藥物制劑;應(yīng)用

引言:使用分子質(zhì)量相對(duì)比較高的一些化合物合成的材料,就是所謂的高分子材料。作為一種發(fā)展起來不久的新型材料,高分子材料在交通運(yùn)輸、建筑、藥物制劑等領(lǐng)域均有運(yùn)用。以藥物制劑領(lǐng)域中的運(yùn)用為例,其一般是以功能高分子材料的形式為主,將其進(jìn)行有效運(yùn)用,對(duì)促進(jìn)藥物制劑領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

一、高分子材料的特點(diǎn)

在藥物制劑領(lǐng)域中,高分子材料是以功能高分子材料的形式出現(xiàn),所以以下是對(duì)其特點(diǎn)的闡述:其一,分子量大。作為高分子材料的顯著特征,這里所說的分子量大的特點(diǎn),指的是它的平均分子量大,通常要超過一萬。一般在區(qū)分低分子材料與高分子材料的時(shí)候,分子量的多少是一個(gè)重要的衡量指標(biāo)。其二,分子量分布分散。這是高分子材料的另一個(gè)特點(diǎn),也正是基于這一特點(diǎn),使得高分子材料有著較高相容性,所以才比較容易和其他物質(zhì)發(fā)生作。所以,與其他常規(guī)材料相比,高分子材料在藥物制劑中的運(yùn)用優(yōu)勢(shì)主要是其具有較高的適應(yīng)性。此外,由于其分子量分布分散的特點(diǎn),使得藥物在進(jìn)入人體之后,不會(huì)出現(xiàn)過多的不良情況,如過敏等[1]。其三,天然性。高分子材料主要源于天然高分子材料與合成高分子材料,其中天然高分子材料是在植物、動(dòng)物等提取出來的,這不僅能使藥物毒性降低,還能提高生物制劑的作用與效率,同時(shí)它還利于被生物降解,不會(huì)影響到生態(tài)環(huán)境,在環(huán)保方面有著重要作用。

二、高分子材料在藥物制劑中的使用價(jià)值

對(duì)于高分子材料的運(yùn)用,其實(shí)并不是近年來才開始,人類從很早之前就可以對(duì)高分子材料進(jìn)行運(yùn)用,如從天然動(dòng)植物種提取蛋白質(zhì)、淀粉等,然后用于賦形劑、乳化劑等。而隨著合成技術(shù)的成熟,高分子材料的類型更為豐富,這也使其可以在藥物制劑領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用,并且其運(yùn)用價(jià)值也得到了提高。在藥物制劑領(lǐng)域中,高分子材料之所以可以得到廣泛地使用,主要原因在于它有著比較理想的相容性,這使得它在藥物制劑領(lǐng)域發(fā)揮著巨大作用。具體而言,高分子材料一部分是從動(dòng)物體內(nèi)提取的,所以有一定免疫原性,可以降低藥物的毒性,有助于提高藥物制劑的作用與效率;高分子材料在抵抗組織增生方面也有一定的作用;另外,它還有這抗鈣化的性能,有利于延長(zhǎng)藥物有效期。故而,在藥物制劑領(lǐng)域中高分子材料有著重要的使用價(jià)值,我國(guó)也在不斷加大對(duì)此的研究力度,以確保高分子材料的運(yùn)用效果,繼而促進(jìn)藥物制劑領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展。

三、在藥物制劑中高分子材料的實(shí)際運(yùn)用

從上文中可以看出,高分子材料在藥物制劑中的運(yùn)用有著很高的價(jià)值,目前,我國(guó)對(duì)于高分子材料的運(yùn)用研究也取得了一定的成果,以藥物制劑領(lǐng)域?yàn)槔?,其運(yùn)用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

(一)在藥用輔料中進(jìn)行運(yùn)用

平時(shí)我們常用的一些藥物中,可以發(fā)現(xiàn)有很多會(huì)用到膠囊、薄膜糖衣等藥用輔料,這其實(shí)就是高分子材料在藥物制劑中的具體表現(xiàn),其對(duì)藥物的醫(yī)學(xué)價(jià)值有著不可忽視的影響,假如在運(yùn)用輔料的時(shí)候出現(xiàn)問題,不但會(huì)影響到藥物效果的發(fā)揮,還可能會(huì)給人體健康帶來巨大的損害。不過,如果運(yùn)用的是高分子材料制成的藥用輔料,就可以避免這種情況的發(fā)生。作為目前常見的一種藥用輔料的材料,可生物降解性、水溶性的高分子材料與天然高分子材料被廣泛運(yùn)用與藥物制劑領(lǐng)域中,主要是進(jìn)行藥用輔料的制作,這樣能在減少藥物毒性的基礎(chǔ)上,還可以提升藥物作用時(shí)間與有效性[2]。

與傳統(tǒng)輔料相比,兩者之間具有共同點(diǎn)也有不同點(diǎn)。首先,共同點(diǎn)在于都是主要外的其他材料,不能被單獨(dú)使用,否則不會(huì)產(chǎn)生藥效,只有非常少的有預(yù)防疾病和醫(yī)療價(jià)值,然而,在藥物制劑中卻是不可或缺的材料。其次,不同點(diǎn)在于兩者的出發(fā)點(diǎn)不同,要是從藥劑學(xué)層面分析,主藥之外的材料都是輔料;要是從材料學(xué)層面進(jìn)行分析,藥用高分子屬于生物材料的一個(gè)重要分支。另外,受到科學(xué)發(fā)展與歷史發(fā)展的影響,在內(nèi)涵上存在一定的差異,比如傳統(tǒng)劑型主要有注射劑、膠囊與片劑等,這些我們都比較熟悉,但如今的劑型有了很大的變化,如在脈沖式給藥中,就需要使用到藥用高分子材料。同時(shí),涉及范圍也有差異,傳統(tǒng)劑型包含添加劑、乳化劑與無機(jī)鹽等,但現(xiàn)代劑型則涉及輸液袋、膠囊薄膜等。目前,隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,高分子材料在這一方面的運(yùn)用中也越來越成熟,有效促進(jìn)了藥物制劑領(lǐng)域的發(fā)展。

(二)在中藥分離純化及制劑中進(jìn)行運(yùn)用

在藥物制劑中,中藥分離提純是一個(gè)關(guān)鍵的環(huán)節(jié),而藥物制劑的成功或失敗,就取決于分離提純的效率,所以,為提升藥物制劑的成功率,有關(guān)技術(shù)人員在中藥分離提純上下足了功夫,為之付出了巨大努力。在中藥分離純化及制劑中,對(duì)高分子材料進(jìn)行合理運(yùn)用就是一個(gè)重大的突破。簡(jiǎn)單來說,在中藥分離純化及制劑中對(duì)高分子材料進(jìn)行運(yùn)用,主要是通過相應(yīng)的技術(shù)手段,將高分子材料制成高分子吸附劑、高分子絮凝劑等材料,然后在將其運(yùn)用到中藥的分離與提純中[3]。

(三)在藥劑包裝中進(jìn)行運(yùn)用

作為藥物制劑研究的重要組成部分,藥劑的包裝對(duì)于藥劑的使用效果與有效性會(huì)產(chǎn)生很大的影響,目前在藥物制劑的包裝上,高分子材料是主要選擇。在具體運(yùn)用中,首先要將高分子材料按照其特性進(jìn)行分類,分為塑料、纖維、橡膠等,目前在藥劑的包裝中這些材料均得到了廣泛運(yùn)用。比如,橡膠屬于一種密度比較高的高分子材料,所以在藥劑包裝運(yùn)用上,主要用于對(duì)密封性較高、易于揮發(fā)的藥物;塑料則是一種合成的高分子材料,在大多數(shù)藥劑包裝上均有使用。另外,隨著科技的不斷發(fā)展,一些發(fā)達(dá)國(guó)家還研發(fā)出了全淀粉塑料,其優(yōu)勢(shì)在于能被生物降解,在環(huán)保方面具有重要價(jià)值。

結(jié)束語(yǔ):在科技不斷發(fā)展的背景下,高分子材料得以出現(xiàn)在人們的生活當(dāng)中,在藥物制劑領(lǐng)域中運(yùn)用高分子材料,可以大大提高藥物制劑的有效性,使其作用時(shí)間與效果實(shí)現(xiàn)延長(zhǎng),所以,在藥物制劑領(lǐng)域的發(fā)展中,對(duì)高分子材料的運(yùn)用是必然的,這也是該領(lǐng)域不斷進(jìn)步與發(fā)展的重要推動(dòng)力。可以預(yù)見,在我國(guó)科技水平不斷提高的情況下,高分子材料的運(yùn)用價(jià)值將會(huì)越來越高,在藥物制劑中的運(yùn)用也會(huì)更加廣泛。

參考文獻(xiàn):

[1] 劉偉東. 高分子材料在醫(yī)藥中的應(yīng)用[J]. 經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作信息, 2017:87-87.

[2] 李浩然. 淺析高分子材料應(yīng)用與發(fā)展[J]. 發(fā)現(xiàn), 2018(13):134-134.

[3] 顧覺奮, 鄭珩. 生物醫(yī)用高分子材料在微生物藥物制劑中的應(yīng)用[J]. 離子交換與吸附, 2018, 34(05):453-462.

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