ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОТРОПНИХ ЗАСОБІВ В ПОЄДНАННІ З НАНОЧАСТИНКАМИ

  • Т.І. Нагорна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • Н.О. Гoрчакова Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • О.С. Лисенко Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • І.С. Чекман Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Ключові слова: Ключові слова: психотропні засоби, наночастинки, біодоступність, доставка лікарських засобів.

Анотація

Резюме. В огляді описані нові перспективні досягнення поєднання наночастинок різного походження з психотропними засобами з метою поліпшення біодоступності, можливості створення оптимальних шляхів введення, зниження кількості проявів побічних ефектів. В статті висвітлені результати впливу наночастинок на процеси транспорту та трансформації лікарських засобів в організмі, що свідчать про поліпшення властивостей медикаментів та якості життя хворих. Встановлено, що використання на­ночастинок різного походження також сприяє високочутливій ідентифікації та виявленню в біологічних рідинах психотропних препаратів, що відкриває перспективні впровадження в галузі токсикологічних наук та судової медицини.

Посилання

1. Воронина ТА. Перспективы поиска новых анксиолити¬ков / Т. А. Воронина, С. Б. Середенин // Эксп. Клин. Фармакол. — 2002. - № 5. - С. 4-17.
2. Головенко М. Адресна доставка наносистемами лікарсь¬ких засобів до головного мозку / М. Головенко, В. Ларіонов // Вісник фармакології та фармації. — 2008. — Т. 4. — С. 8-16.
3. Данилов Д. С. Классификации антипсихотических средств и их значение для выбора терапии шизофрении (к 60- летию появления нейролептиков) / Д. С. Данилов // Журнал невро¬логии и психиатрии. — 2011. — №> 10. — С. 91-100.
4. Козловский В. Рациональная фармакотерапия в психи¬атрии / В. Козловский / Врач. — 2012. — №> 12. — С. 21-25.
5. Чекман I. С. Нанофармакологія / I. С. Чекман. — Київ: ПВП “Задруга”, 2011. — 424 с.
6. Abdelbary G. Diazepam-loaded solid lipid nanoparticles: design and characterization / G. Abdelbary, R. H. Fahmy // AAPS PharmSciTech. - 2009. - Vol. 10, №> 1. - P. 211-219.
7. Baltzley S. Intranasal drug delivery of olanzapine-loaded chitosan nanoparticles / S. Baltzley, A. Mohammad, A. H. Malkawi, A. M. Al-Ghananeem // AAPS PharmSciTech. — 2014. — Vol. 15, № 6. — P. 1598-1602.
8. Benvegnb D. M. Haloperidol-loaded polysorbate-coated poly¬meric nanocapsules decrease its adverse motor side effects and oxida¬tive stress markers in rats /D. M. Benvegnb, R.C. Barcelos, N. Boufleur [et al.] // Neurochem. Int. — 2012. — Vol. 61, № 5. — P. 623-631.
9. Benvegn D. M. Haloperidol-loaded polysorbate-coated polymeric nanocapsules increase its efficacy in the antipsychotic treatment in rats / D. M. Benvegn, R. C. Barcelos, N. Boufleur [et al.] // Eur. J. Pharm. Biopharm. — 2011. — Vol. 77, № 2. — P. 332-336.
10. Budhian A. Production of haloperidol-loaded PLGA nanoparticles for extended controlled drug release of haloperidol / A. Budhian, S. J. Siegel, К. I. Winey // J. Microencapsul. — 2005. — Vol. 22, N2 7. - P. 773-785.
11. Dimer F.A. Nanoencapsulation of olanzapine increases its efficacy in antipsychotic treatment and reduces adverse effects / F. A. Dimer, M. Ortiz, C. S. Pase [et al.] // J. Biomed. Nanotechnol. — 2014. -Vol. 10, № 6. - P. 1137-1145.
12. Ebrahimzadeh H. Determination of haloperidol in biological samples using molecular imprinted polymer nanoparticles followed by HPLC-DAD detection / H. Ebrahimzadeh, Z. Dehghani, A.A. Asgharinezhad [et al.] // Int. J. Pharm. — 2013. — Vol. 453, № 2. — P. 601-609.
13. Ganji M.D. First-principles vdW-DF investigation on the interaction between the oxazepam molecule and C fullerene / M. D. Ganji, M. Nashtahosseini, S. Yeganegi, M. Rezvani // J. Mol. Model. — 2013. - Vol. 19, № 4. - P. 1929-1936.
14. Halayqa M. PLGA biodegradable nanoparticles containing perphenazine or chlorpromazine hydrochloride: effect of formulation and release / M. Halayqa, U. Domanska // Int. J. Mol. Sci. — 2014. — Vol. 15, № 12. - P. 23909-23923.
15. Lai M. K. Application of gold nanoparticles to microencapsulation of thioridazine / M. K. Lai, C. Y. Chang, Y. W. Lien, R. C. Tsiang // J. Control Release. — 2006. — Vol. Ill, № 3. — P. 352-361.
16. Li С. X. Excipient-assisted vinpocetine nanoparticles: experiments and molecular dynamic simulations / C.X. Li, H.B. Wang, D. Oppong [et al.] // Mol. Pharm. — 2014. — Vol. 11, № 11. — P. 4023- 4035.
17. Lodha A. Melamine modified gold nanoprobe for “on-spot” colorimetric recognition of clonazepam from biological specimens / A. Lodha, A. Pandya, P. G. Sutariya, S. K. Menon // Analyst. — 2013. — Vol. 138, № 18. - P. 5411-5416.
18. Manjunath K. Pharmacokinetics, tissue distribution and bioavailability of clozapine solid lipid nanoparticles after intravenous and intraduodenal administration / K. Manjunath, V. Venkateswarlu / /J. Control Release. - 2005. - Vol. 107, N> 2. - P. 215-228.
19. Muthu M. S. Antipsychotic nanomedicine: a successful platform for clinical use / M. S. Muthu, P. Agrawal, R. P. Singh // Nanomedicine (Lond). — 2014. — Vol. 9, № 14. — P. 2071-2074.
20. Panahi H. A. Synthesis and characterization of poly[N- i s opr ору I acrylamide-co-1 - (N, N-bi s-carb oxy methyl) amino-3- allylglycerol] grafted to magnetic nano-particles for the extraction and determination of fluvoxamine in biological and pharmaceutical samples / H. A. Panahi, Y. Tavanaei, E. Moniri, E. Keshmirizadeh // J. Chromatogr. A. - 2014. - Vol. 1345. - P. 37-42.
21. Sandig A. G. Transdermal delivery of imipramine and doxepin from newly oil-in-water nanoemulsions for an analgesic and anti-allodynic activity: development, characterization and in vivo evaluation / A. G. Sandig, A. C. Campmany, F. F. Campos [et al.] // Colloids Surf. B. Biointerfaces. — 2013. — Vol. 103. — P. 558-565.
22. Sharma H. S. The role of functionalized magnetic iron oxide nanoparticles in the central nervous system injury and repair: new potentials for neuroprotection with Cerebrolysin therapy / H.S. Sharma, P. K. Menon, J. V. Lafuente [et al.] // J. Nanosci. Nanotechnol. - 2014. - Vol. 14, N> 1. - P. 577-595.
23. Tolentino A. Complexes of polyglutamic acid and long-chain alkanoylcholines: nanoparticle formation and drug release / A. Tolentino, A. Alla, A. Martunez de Ilarduya, S. Mucoz-Guerra // Int. J. Biol. Macromol. - 2014. - Vol. 66. - P. 346-353.
24. Varshosaz J. Formulation and optimization of solid lipid nanoparticles of buspirone HCl for enhancement of its oral bioavailability / J. Varshosaz, M. Tabbakhian, M. Y. Mohammadi // J. Liposome Res. — 2010. — Vol. 20, № 4. — P. 286-296.
25. Xu X. A novel molecularly imprinted sensor for selectively probing imipramine created on ITO electrodes modified by Au nanoparticles / X. Xu, G. Zhou, H. Li [et al.] // Taianta. — 2009. — Vol. 78, № 1. - P. 26-32.
26. Xu Y. Enhanced dissolution and oral bioavailability of aripiprazole nanosuspensions prepared by nanoprecipitation/ homogenization based on acid-base neutralization / Y. Xu, X. Liu, R. Lian [et al.] // Int. J. Pharm. — 2012. — Vol. 438, № 1-2. — P. 287-295.
Як цитувати
Нагорна , Т., Гoрчакова Н., Лисенко , О., & Чекман, І. (1). ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОТРОПНИХ ЗАСОБІВ В ПОЄДНАННІ З НАНОЧАСТИНКАМИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(86), 91-97. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/349