Tuning the Pharmacokinetic Performance of Quercetin by Cocrystallization

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作者
Molly M. Haskins,Oisín N. Kavanagh,Rana Sanii,Sanaz Khorasani,Jia‐Mei Chen,Zhiyuan Zhang,Xia-Lin Dai,Bo-Ying Ren,Tong‐Bu Lu,Michael J. Zaworotko
出处
期刊:Crystal Growth & Design [American Chemical Society]
卷期号:23 (8): 6059-6066 被引量:14
标识
DOI:10.1021/acs.cgd.3c00590
摘要

Quercetin (QUE) is a widely studied nutraceutical with a number of potential therapeutic properties. Although QUE is abundant in the plant kingdom, its poor solubility (≤20 μg/mL) and poor oral bioavailability have impeded its potential utility and clinical development. In this context, cocrystallization has emerged as a useful method for improving the physicochemical properties of biologically active molecules. We herein report a novel cocrystal of the nutraceutical quercetin (QUE) with the coformer pentoxifylline (PTF) and a solvate of a previously reported structure between QUE and betaine (BET). We also report the outcomes of in vitro and in vivo studies of QUE release and absorption from a panel of QUE cocrystals: betaine (BET), theophylline (THP), l-proline (PRO), and novel QUEPTF. All cocrystals were found to exhibit an improvement in the dissolution rate of QUE. Further, the QUE plasma levels in Sprague–Dawley rats showed a 64-, 27-, 10- and 7-fold increase in oral bioavailability for QUEBET·MeOH, QUEPTF, QUEPRO, and QUETHP, respectively, compared to QUE anhydrate. We rationalize our in vivo and in vitro findings as the result of dissolution–supersaturation–precipitation behavior.
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