低共熔系统,包括天然低共熔溶剂和治疗性低共熔系统,因其多功能性、可调性及独特的理化性质,在制药技术领域引起了广泛关注。这些系统具有结构适应性,通过合理设计,可提供增强的增溶能力和低挥发性等理想特性。当由生物来源且药学上可接受的组分组成时,它们成为传统溶剂和赋形剂的理想替代品。
在制药科学中,低共熔系统为药物开发流程提供了创新解决方案,涵盖活性药物成分的增溶、稳定化、配方和递送。它们已被证明能够改善药物渗透性、控制释放曲线并稳定不稳定化合物,从而解决与难溶性药物相关的挑战。此外,低共熔系统还支持新型剂型的开发,如共晶凝胶、水凝胶、纳米颗粒和液体制剂。除药物递送外,低共熔系统作为可持续介质在提取、生物催化及制药制造中的应用日益受到探索,以支持对绿色环保技术的需求。
尽管低共熔系统和天然低共熔溶剂在制药技术中的兴趣日益增长,但其向临床和工业相关应用的转化仍有限。主要挑战包括对结构-性质-性能关系的理解不足、组成和可重复性的变异性、毒理学和生物药剂学特征的不完整,以及缺乏标准化的监管框架。这些差距阻碍了其在制药行业中作为辅料或配方平台的潜在应用。
本研究专题旨在收集跨学科贡献,探索低共熔系统、天然低共熔溶剂或治疗性低共熔系统作为制药技术赋能平台的设计、表征和应用。重点将放在基础理解、配方策略、安全性和监管考虑以及转化潜力上。通过连接化学、材料科学、生物技术和制药工程,本专题旨在突出当前和未来在将低共熔系统整合到工业相关技术(制药、化妆品和营养保健品)方面的进展。
我们将接受以下文章类型:原创研究、综述、小综述和观点。感兴趣的议题包括但不限于以下内容:
• 用于药物增溶和稳定的低共熔系统、天然低共熔溶剂或治疗性低共熔系统
• 基于天然低共熔溶剂和低共熔系统的药物递送系统(凝胶、水凝胶、共晶凝胶和纳米颗粒)
• 低共熔系统在医疗用途中的生物相容性、毒性和监管考虑
• 天然低共熔溶剂和治疗性低共熔系统在伤口愈合、抗菌和抗炎中的应用
• 低共熔系统在制药制造中的生物催化和生物加工
• 使用低共熔系统的可持续和绿色制药技术
• 用于生物医学应用的低共熔系统的计算和实验设计
• 临床转化挑战和创新视角
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