Солюбилизация гидрофобного фотосенсибилизатора бактериохлоринового ряда в мицеллах поверхностно-активных веществ
https://doi.org/10.24931/2413-9432-2019-8-1-18-23
Аннотация
Целью настоящей работы являлось получение стабильной мицеллярной эмульсии перспективного фотосенсибилизатора (ФС) – метилового эфира О-пропилоксим-N-пропоксибактериопурпуринимида, поглощающего в длинноволновой области спектра (λmax = 800±2 нм). В процессе работы были получены солюбилизаты красителя на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ): Kolliphor ELP, Poloxamer 407, Эмуксол 268. По физико-химическим параметрам отобрана и охарактеризована наиболее перспективная мицеллярная эмульсия ФС для парентерального введения. Выбранная эмульсия на основе Kolliphor ELP остается стабильной в течение 4 мес, в течение которых остаются неизменными спектр флуоресценции и поглощения и диаметр мицелл.
Ключевые слова
Об авторах
Е. А. ПлотниковаРоссия
В. О. Страмова
Россия
Н. Б. Морозова
Россия
А. Д. Плютинская
Россия
П. В. Островерхов
Россия
М. А. Грин
Россия
А. Ф. Миронов
Россия
Р. И. Якубовская
Россия
А. Д. Каприн
Россия
Список литературы
1. Титова В.А. Роль и место фотодинамической терапии в мультимодальных программах лечения злокачественных опухолей // Biomedical Photonics. – 2012. – Т. 1, № 1. – С. 3–5.
2. Dabrowski J.M., Arnaut L.G. Photodynamic Therapy (PDT) of Cancer: From a Local to a Systemic Treatment// Photochem. Photobiol. Sci. – 2015. – Vol. 14 (10). – P. 1765–1780.
3. Agostinis P., Berg K., Cengel K.A., et al. Photodynamic Therapy of Cancer: An Update // CA Cancer J Clin. – 2011. – Vol. 61 (4). – P. 250–281.
4. Kimura M., Miyajima K., Kojika M., et al. Photodynamic Therapy (PDT) with Chemotherapy for Advanced Lung Cancer with Airway Stenosis // Int J Mol Sci. – 2015. – Vol. 16 (10). – P. 25466–25475
5. Obaid G., Huang H.-C., Hasan T. Targeted Photodynamic Therapy– An Assimilation of Successes, Challenges and Future Directions. In: Photodynamic Medicine: From Bench to Clinic. – London: RSC, 2016. – P. 137–160.
6. Chilakamarthi U., Giribabu L. Photodynamic Therapy: Past, Present and Future// The Chemical Record. – 2017. – Vol. 17 (8). – P. 775–802.
7. Филоненко Е.В., Серова Л.Г. Фотодинамическая терапия в клинической практике// Biomedical Photonics. – 2016. – Т. 5, № 2. – С. 26–37.
8. Ethirajan M., Chen Y., Joshi P., Pandey R.K. The role of porphyrin chemistry in tumor imaging and photodynamic therapy// Chem Soc Rev. – 2011. – Vol. 40 (1). – P. 340–362.
9. Мачинская Е.А., Иванова-Радкевич В.И. Обзор механизмов селективного накопления фотосенсибилизаторов различной химической структуры в опухолевой ткани// Biomedical photonics. – 2013. – Т. 2, № 4. – С. 28–33.
10. Лукьянец Е.А. Поиск новых фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии// Biomedical photonics – 2013. – Т. 2, № 3. – С. 3–16.
11. Staron J., Boron B., Karcz D., et al. Progress in Chemical Modifications of Chlorophylls and Bacteriochlorophylls or the Applications in Photodynamic Therapy // Curr. Med. Chem. – 2015. – Vol. 22 (26). – Р. 3054–3074.
12. Suvorov N.V., Grin M.A., Popkov A.M., et al. Novel Photosensitizer Based on Bacteriopurpurinimide and Magnetite Nanoparticles // Makrogeterotsikly. – 2016. – Vol. 9 (2). – Р. 175–179.
13. Huang Y., Luo D., Hamblin M.R. Stable synthetic bacteriochlorins: potent light activated anti-cancer drugs// Curr. Org. chem. – 2015. – Vol. 19 (10). – P. 948–957.
14. Kawakami K., Oda N., Miyoshi K., et al. Solubilization behavior of a poorly soluble drug under combined use of surfactants and cosolvents // Eur J Pharm Sci. – 2006. – Vol. 28 (1–2). – P. 7–14.
15. Соснов А.В., Иванов Р.В., Балакин К.В. и др. Разработка систем доставки лекарственных средств с применением микро- и наночастиц // Качественная клиническая практика. – 2008. – № 2. – С. 4–12.
16. Гулякин И.Д., Оборотова Н.А., Печенников В.М. Солюбилизация гидрофобных противоопухолевых препаратов// Химико-фармацевтичеcкий журнал. – 2014. – Т. 48, № 3. – С. 46–50.
17. Zhang Z., Cui C., Wei F., Lv H. Improved solubility and oral bioavailability of Apigeninvia Soluplus®/Pluronic F127 binary mixed micelles system// Drug Dev Ind Pharm. – 2017. – Vol. 43 (8). – Р. 1276–1282.
18. Пантюшенко И.В., Грин М.А., Якубовская Р.И. и др. Новый высокоэффективный ИК-фотосенсибилизатор в ряду бактериохлорофилла а для фотодинамической терапии рака // Вестник МИТХТ. – 2014. – Т. 9, № 3. – С. 3–10.
19. Ластовой А.П., Авраменко Г.В. Исследование ассоциации тетраметилтрибензотетраазахлорина в бинарных смесях полярных растворителей и в коллоидных растворах НПАВ// Макрогетероциклы. – 2013. – Т. 6 (1). – С. 98–105.
20. Varela-Moreira A., Shi A., Fens M., et al. Clinical application of polymeric micelles for the treatment of cancer // Mater. Chem. Front. – 2017. – Vol. 1 (8). – Р. 1485–1501.
21. Kabanov A.V., Batrakova E.V., Alakhov V.Y. Pluronic block copolymers as novel polymer therapeutics for drug and gene delivery// J Control Release. – 2002. – Vol. 82 (2–3). – Р. 189–212.
Рецензия
Для цитирования:
Плотникова Е.А., Страмова В.О., Морозова Н.Б., Плютинская А.Д., Островерхов П.В., Грин М.А., Миронов А.Ф., Якубовская Р.И., Каприн А.Д. Солюбилизация гидрофобного фотосенсибилизатора бактериохлоринового ряда в мицеллах поверхностно-активных веществ. Biomedical Photonics. 2019;8(1):18-23. https://doi.org/10.24931/2413-9432-2019-8-1-18-23
For citation:
Plotnikova E.A., Stramova V.O., Morozova N.B., Plyutinskaya A.D., Ostroverkhov P.V., Grin M.A., Mironov A.F., Yakubovskaya R.I., Kaprin A.D. Solubilization of hydrophobic bacteriochlorin-based photosensitizers in micelles of surfactants. Biomedical Photonics. 2019;8(1):18-23. https://doi.org/10.24931/2413-9432-2019-8-1-18-23