配体可以靶向特定的受体,这些受体在疾病细胞表面上过度表达,与它们结合,从而最大限度地减少对健康细胞的非特异性影响(Fathi和Oyelere,2016年,Le等,2019年)。

根据前一策略的原则,考虑设计抗体功能化脂质体(免疫脂质体)和刺激响应性脂质体(Nisini等,2018年)。免疫脂质体是通过化学偶联抗体或其片段到脂质体表面制备的,从而产生具有较高特异性的靶抗原(Eloy等,2017年)。

在刺激敏感的脂质体系统中,药物的释放是在某些物理化学或生化刺激变化下发生的,例如pH、温度、氧化还原电位、酶和电解质浓度、超声波、电场或磁场(Drummond等,2000年,Karanth和Murthy,2007年)。最常见的刺激响应性脂质体的例子是pH敏感和温度敏感的脂质体(Li等,2010年,Lu等,2014年)。

除了药物输送,脂质体还可以用于其他目的,只需对其成分和电荷进行简单修改即可(Nisini等,2018年)。一个很好的例子是在基因治疗中使用阳离子脂质体作为转染载体,用于基因输送。将基因封装到脂质体中,可以保护核酸在储存和系统循环过程中免受降解的影响(Immordino等,2006年)。

更近期,多功能脂质体被研究其通过表面修饰技术实现多种功能组合的潜力,从而产生具有广泛功能的脂质体(Riaz等,2018年)。其中一个例子是治疗诊断一体化脂质体,同一脂质体可以具有成像和治疗剂(诊断和治疗功能)(Li等,2012年,Sercombe等,2015年)。另一个例子是双重靶向脂质体,涉及到具有两种不同配体的脂质体(Riaz等,2018年)。

脂质体:药物递送的未来

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