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March 18, 2024

La introducción de PLGA de grado médico

Editar por Sharon

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PLGA (ácido poli-láctico-co-glicólico) es un copolímero de poliéster biodegradable derivado de la co-polimerización de dos monómeros, ácido láctico y ácido glicólico. También se conoce como poli (ácido láctico-co-glicólico). La relación de estos monómeros se puede variar para producir PLGA con diferentes tasas de degradación y propiedades, lo que permite aplicaciones a medida que dependen del perfil de liberación deseado o las características mecánicas.

Le ofrecemos PLGA8515/PLGA7525/PLGA5050, etc.

Medical grade PLGA

PLGA exhibe una excelente biocompatibilidad, lo que significa que el cuerpo es bien tolerado sin causar reacciones inmunes o toxicidad significativas. Esta propiedad lo hace adecuado para varias aplicaciones biomédicas donde es necesaria la implantación temporal o la administración controlada de medicamentos.

El material se degrada a través de la hidrólisis en sus subproductos metabólicos naturales, ácido láctico y ácido glicólico, los cuales pueden metabolizarse y eliminarse aún más del cuerpo como dióxido de carbono y agua. Este proceso de degradación controlado permite a PLGA funcionar como portador para productos farmacéuticos de liberación sostenida en los plazos que van desde semanas hasta meses.

En términos de aplicaciones, PLGA se usa ampliamente en varias áreas, incluidas:

• Industria farmacéutica: sirve como una matriz para encapsular medicamentos para crear formulaciones de liberación controlada que puedan mejorar los resultados terapéuticos y reducir la frecuencia de dosificación.

• Dispositivos médicos: PLGA se emplea en suturas de fabricación de reabsorbibles, barreras de adhesión, andamios de ingeniería de tejidos, dispositivos de fijación ortopédica y otros implantes médicos.

• Sistemas de administración de fármacos: las nanopartículas de PLGA o las microesferas pueden diseñarse para la administración de fármacos dirigidos, particularmente para terapias contra el cáncer, adyuvantes de vacuna y tratamientos localizados.

• Regeneración de tejidos: su estructura porosa admite la unión y la proliferación celular, lo que lo hace ideal para su uso como andamio en ingeniería de tejidos.

Debido a su perfil de versatilidad y seguridad, PLGA ha recibido la aprobación de organismos reguladores como la FDA de EE. UU. Y está incluida en la farmacopea de los Estados Unidos para su uso como un excipiente farmacéutico. Sigue siendo un material fundamental en el desarrollo de plataformas avanzadas de administración de medicamentos y tecnologías de medicina regenerativa.

Además, PLGA se ha explorado ampliamente por su potencial en la investigación de vanguardia y las aplicaciones clínicas:

• Terapia génica: se han desarrollado nanopartículas basadas en PLGA para encapsular materiales genéticos como el ADN o el ARN, que sirven como vectores de administración de genes para introducir genes terapéuticos en las células objetivo para la regulación o corrección de la expresión génica.

• Modalidades de imagen: funcionalizados con agentes de imágenes como colorantes fluorescentes, isótopos radiactivos o partículas magnéticas, las nanopartículas de PLGA se pueden utilizar en técnicas de imagen diagnóstica como resonancia magnética, CT, PET e imágenes ópticas, lo que permite un monitoreo de respuestas terapéuticas o respuestas terapéuticas o en tiempo real o enfermedad progresiva.

• Medicina personalizada: con la capacidad de incorporar ligandos dirigidos en su superficie, las nanopartículas de PLGA pueden diseñarse para administrar medicamentos específicamente a células o tejidos enfermos, mejorando la eficacia del tratamiento al tiempo que minimiza los efectos secundarios en las células sanas.

• Superación de fármacos orales: en los sistemas de administración de fármacos orales, la PLGA puede formularse para proteger los medicamentos sensibles de la degradación en el tracto gastrointestinal y controlar su liberación dentro de regiones específicas del sistema digestivo.

• Entrega de fármacos que responden a los estímulos: al combinar PLGA con materiales sensibles a los estímulos, los investigadores han creado sistemas de administración de fármacos 'inteligentes' que responden a cambios ambientales como el pH, la temperatura o la actividad enzimática, asegurando la liberación de fármacos solo en el sitio específico o bajo específico Condiciones fisiológicas.

En general, la combinación única de biocompatibilidad de PLGA, biodegradabilidad y propiedades sintonizables lo convierte en un material altamente versátil en el campo de la bio-nanotecnología y la administración de medicamentos. Los avances continuos en esta área prometen desbloquear nuevas posibilidades para terapias personalizadas, específicas y eficaces en el futuro.

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