the human eye is a sophisticated organ with distinctive anatomy and physiology that hinders the passage of drugs into tar- geted ophthalmic sites. Effective topical administration is an interest of scientists for many decades. Their difficult mission is to prolong drug residence time and guarantee an appropriate ocular permeation. Several ocular obstacles oppose effective drug delivery such as precorneal, corneal, and blood-corneal barriers. Routes for ocular delivery include topical, intravit- real, intraocular, juxtascleral, subconjunctival, intracameral, and retrobulbar. More than 95% of marketed products exists in liquid state. However, other products could be in semi-solid (ointments and gels), solid state (powder, insert and lens), or mixed (in situ gel). Nowadays, attractiveness to nanotechnology-based carries is resulted from their capabilities to entrap both hydrophilic and lipophilic drugs, enhance ocular permeability, sustain residence time, improve drug stability, and aug- ment bioavailability. Different in vitro, ex vivo, and in vivo characterization approaches help to predict the outcomes of the constructed nanocarriers. This review aims to clarify anatomy of the eye, various ocular diseases, and obstacles to ocular delivery. Moreover, it studies the advantages and drawbacks of different ocular routes of administration and dosage forms. This review also discusses different nanostructured platforms and their characterization approaches. Strategies to enhance ocular bioavailability are also explained. Finally, recent advances in ocular delivery are described.
ดวงตาของมนุษย์เป็นอวัยวะที่ซับซ้อนซึ่งมีกายวิภาคและสรีรวิทยาที่โดดเด่น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการผ่านของยาไปยังบริเวณจักษุเป้าหมาย การบริหารเฉพาะที่ที่มีประสิทธิผลเป็นความสนใจของนักวิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษ ภารกิจที่ยากลำบากของพวกเขาคือการยืดเวลาการคงตัวของยาและรับประกันการซึมผ่านของตาที่เหมาะสม สิ่งกีดขวางทางตาหลายอย่างขัดขวางการนำส่งยาที่มีประสิทธิผล เช่น สิ่งกีดขวางก่อนกระจกตา กระจกตา และกระจกตาในเลือด เส้นทางสำหรับการนำส่งทางตา ได้แก่ เฉพาะที่, ในน้ำวุ้นตา, ในลูกตา, ข้างเคียง, เยื่อบุใต้ตา, ในกล้อง และ retrobulbar สินค้าที่วางตลาดมากกว่า 95% มีสถานะเป็นของเหลว อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจอยู่ในสถานะกึ่งของแข็ง (ขี้ผึ้งและเจล) สถานะของแข็ง (ผง สารแทรก และเลนส์) หรือผสม (เจลในแหล่งกำเนิด) ในปัจจุบัน ความน่าดึงดูดใจของการพกพาที่ใช้นาโนเทคโนโลยีนั้นเป็นผลมาจากความสามารถในการดักจับทั้งยาที่ชอบน้ำและยาไลโปฟิลิก เพิ่มความสามารถในการซึมผ่านของตา รักษาเวลาที่อยู่อาศัย ปรับปรุงความคงตัวของยา และเพิ่มการดูดซึมทางชีวภาพ วิธีการจำแนกลักษณะเฉพาะ ในหลอดทดลอง, ภายนอกร่างกาย และ ในสิ่งมีชีวิต ที่แตกต่างกัน ช่วยในการทำนายผลลัพธ์ของตัวพานาโนที่สร้างขึ้น การทบทวนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้แจงกายวิภาคของดวงตา โรคทางตาต่างๆ และอุปสรรคต่อการคลอดของตา นอกจากนี้ยังศึกษาข้อดีและข้อเสียของวิถีการให้ยาและรูปแบบการให้ยาทางตาที่แตกต่างกัน การทบทวนนี้ยังกล่าวถึงแพลตฟอร์มโครงสร้างนาโนที่แตกต่างกันและวิธีการจำแนกลักษณะเฉพาะ มีการอธิบายกลยุทธ์ในการเพิ่มการดูดซึมทางตาด้วย ท้ายที่สุด มีการอธิบายความก้าวหน้าล่าสุดในการส่งมอบตา
การแปล กรุณารอสักครู่..
ดวงตามนุษย์เป็นอวัยวะที่ซับซ้อนมีกายวิภาคและสรีรวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งป้องกันไม่ให้ยาเข้าสู่จักษุวิทยาคล้ายน้ำมันดิน การให้ยาเฉพาะที่ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษ งานที่ยากลําบากของพวกเขาคือการยืดเวลาการเข้าพักของยาและรับประกันการแทรกซึมของดวงตาที่เหมาะสม ความผิดปกติของดวงตาบางอย่างขัดขวางการส่งยาที่มีประสิทธิภาพเช่นอุปสรรคกระจกตา, อุปสรรคกระจกตา, และอุปสรรคกระจกตาในเลือด. เส้นทางการบริหารดวงตารวมถึงการบริหารเฉพาะที่ intracular, paracular, subconjunctive, intracular และ postball มากกว่า 95% ของผลิตภัณฑ์ในตลาดเป็นของเหลว อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สามารถเป็นกึ่งของแข็ง (ครีมและเจล), ของแข็ง (ผงแทรกและเลนส์) หรือผสม (เจลในแหล่งกำเนิด) ปัจจุบันความน่าดึงดูดใจของผู้ให้บริการนาโนเทคโนโลยีเกิดจากความสามารถในการฝังตัวยาที่เป็นน้ำและไขมันช่วยเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านของดวงตารักษาระยะเวลาการอยู่อาศัยเพิ่มเสถียรภาพของยาและสามารถยับยั้งการติดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ -
การแปล กรุณารอสักครู่..