实验性眼药水配方成功递送保护性化合物应对严重视力问题Experimental eyedrop formula delivers protective compounds for serious vision problems

创新药物 / 来源:medicalxpress.com澳大利亚 - 英语2025-09-23 03:42:31 - 阅读时长4分钟 - 1783字
皇家墨尔本理工大学领导的研究团队开发出一种基于立方体纳米技术的实验性眼药水,成功将刺果番荔枝中提取的叶黄素稳定递送到眼睛后部视网膜区域。临床前研究表明该配方能在室温下保持活性成分稳定数月,并有效保护视网膜细胞免受损伤,为年龄相关性黄斑变性等严重视力问题提供潜在的非侵入性治疗方法。虽然该研究显示了令人鼓舞的结果,但研究人员强调仍需进行人体临床试验以验证其安全性和有效性,距离实际临床应用还有一定距离。
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实验性眼药水配方成功递送保护性化合物应对严重视力问题

一种新型眼药水在将保护性化合物递送到眼睛最需要的部位方面已显示出初步成功,为治疗严重视力问题提供了更少侵入性的希望。

由皇家墨尔本理工大学(RMIT University)领导的研究聚焦于视网膜疾病,特别是年龄相关性黄斑变性(AMD)。AMD会损伤视网膜,尤其是黄斑区域,可能导致失明,全球有数亿人受此影响。

AMD的主要风险因素包括年龄、家族病史、饮食、高血压、肥胖、吸烟和其他生活方式选择。

在现代社会,我们长期暴露于手机、电脑屏幕和电视等设备发出的过量高能蓝光下,这可能随时间推移对眼睛造成损伤。

研究团队调查了将存在于刺果番荔枝(Gac fruit)中的保护性抗氧化化合物叶黄素递送到眼睛后部,以支持视网膜健康并可能减缓或预防损伤。

在与澳大利亚眼科研究中心(CERA)合作进行的临床前小鼠研究中,该配方成功抵达眼睛后部的视网膜——目前只能通过注射才能达到的部位——并且在室温下保持活性化合物稳定达数月之久。

团队的细胞培养研究表明,使用新配方递送的叶黄素能够保护视网膜细胞免受与视力丧失相关的压力和损伤。

曾在RMIT大学领导这项研究的Dao Nguyen博士表示,该配方可能为更患者友好的疗法铺平道路。

Nguyen博士(现就职于迪肯大学医学院)表示:"频繁的眼部注射对患者来说既不舒服又令人焦虑。如果该配方有效,人们可以使用这种眼药水作为预防措施,降低发展为晚期疾病的风险,减少对注射的需求。"

她补充道:"我们的眼药水配方旨在以更易使用的方式治疗年龄相关性黄斑变性的早期阶段,但在投入使用前还需要进一步研究和临床试验。"

Nguyen表示,这种眼药水不会取代注射疗法。

RMIT大学理学院团队负责人Tien Huynh副教授表示,该递送平台可以适应携带不同化合物,而不仅限于本研究中测试的那一种。

Huynh说:"这是一项具有广泛潜力的技术。我们已经证明它可以保护脆弱的成分,并安全地将它们运送到眼睛后部,这长期以来一直是治疗的一大障碍。"

RMIT大学理学院的Charlotte Conn教授和Sampa Sarkar博士是这一创新递送方法的主要研究人员,他们表示,RMIT大学专利的名为"立方体"(cubosomes)的纳米技术在药物递送方面已显示出早期前景,适用于本研究及其他多种药物递送应用。

Conn说:"我们的立方体载体就像微型盾牌,保护化合物安全,并在进入眼睛后以受控方式释放它。"

CERA和墨尔本大学的临床科学家Chi Luu副教授表示,这些发现令人鼓舞。

Luu说:"这种方法可能改变我们管理年龄相关性黄斑变性的方式。如果未来试验确认递送平台的安全性和有效性,眼药水有朝一日可用于治疗AMD早期阶段和其他严重视网膜疾病。"

研究人员指出,这项工作仍处于早期阶段:结果来自细胞和动物研究,实验并未测试该配方是否改善了疾病结果,因为小鼠没有AMD或其他视网膜疾病。

下一步是与临床和行业合作伙伴合作,进一步测试该配方,并将其推向人体试验。

这项题为"优化叶黄素配方用于靶向眼部药物递送:体外和体内见解"的研究发表在《ACS应用材料与界面》期刊上。

研究的其他合著者包括Thilini Thrimawithana博士和Terrence Piva教授。

由RMIT博士生Christopher Olowosoke领导的近期文献综述强调了包括叶黄素在内的植物化合物对保护眼睛健康的潜力。

题为"早期视网膜病变治疗的非侵入性药理学进展:生物活性草本化合物、聚合物递送系统和功能靶点的计算生物勘探"的研究发表在《药理学报告》期刊上。

更多信息:

Dao Nguyen等人,优化叶黄素配方用于靶向眼部药物递送:体外和体内见解,《ACS应用材料与界面》(2025)。DOI: 10.1021/acsami.5c14464

Christopher Busayo Olowosoke等人,早期视网膜病变治疗的非侵入性药理学进展:生物活性草本化合物、聚合物递送系统和功能靶点的计算生物勘探,《药理学报告》(2025)。DOI: 10.1007/s43440-025-00778-7

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