Design and characterization of chitosan-alginate microspheres for ocular delivery of azelastine

Zeta电位 壳聚糖 黏膜黏附 氮芥 粒径 体内 生物利用度 化学 药物输送 剂型 微粒 色谱法 药理学 材料科学 毒品携带者 纳米技术 化学工程 医学 纳米颗粒 有机化学 生物技术 物理化学 工程类 生物
作者
Ujwala A. Shinde,Jaykumar N. Shete,Hema A. Nair,Kavita Singh
出处
期刊:Pharmaceutical Development and Technology [Taylor & Francis]
卷期号:19 (7): 813-823 被引量:33
标识
DOI:10.3109/10837450.2013.836217
摘要

The use of mucoadhesive biopolymers is one of the best approaches to prolong the drug residence inside the cul-de-sac, consequently increasing the bioavailability. Thus, the focus of this work was to develop mucoadhesive microspheres to overcome the limitations of ocular drug delivery. The chitosan-sodium alginate microspheres of azelastine hydrochloride were fabricated using modified ionotropic gelation technique. The particle size, zeta potential, entrapment efficiency and drug release kinetics were evaluated and characterized by SEM, FT-IR, DSC, in vitro mucoadhesion and in vivo study. The microspheres had average particle size in the range of 3.55 to 6.70 µm and zeta potential +24.55 to +49.56 mV. The fabricated microspheres possess maximum drug entrapment of 73.05% with 65% mucin binding efficiency and revealed a controlled release over the 8-h period following a non-Fickian diffusion. SEM showed that microspheres were distinct solid with irregular shape. FT-IR and DSC results concluded the drug entrapment into microspheres. In vivo studies on ocular rat model revealed that azelastine microspheres had better efficacy. Chitosan sodium alginate microspheres prepared were in particle size range suitable for ocular purpose. In vitro release and in vivo efficacy studies revealed that the microspheres were effective in prolonging the drug's presence in cul de sac with improved therapeutic efficacy.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
lenetivy发布了新的文献求助10
刚刚
高高孤风完成签到,获得积分10
1秒前
勤劳傲安完成签到,获得积分10
1秒前
小带完成签到,获得积分10
1秒前
yiyi完成签到,获得积分10
1秒前
优雅盼海完成签到,获得积分20
1秒前
阿呷惹完成签到,获得积分10
2秒前
活力谷南完成签到,获得积分10
2秒前
www完成签到,获得积分20
2秒前
dde应助HHC采纳,获得10
3秒前
大方的云朵完成签到,获得积分10
3秒前
果酱应助hedinghong采纳,获得10
3秒前
一杯月光完成签到,获得积分10
3秒前
r6ud65完成签到,获得积分10
4秒前
刘娇完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
Z_ttkokil完成签到 ,获得积分10
5秒前
瘦瘦安梦完成签到,获得积分10
5秒前
充实余生发布了新的文献求助10
5秒前
陆离完成签到,获得积分10
6秒前
可取完成签到,获得积分10
7秒前
柳煜城完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
wukong完成签到,获得积分10
7秒前
小月月完成签到,获得积分10
8秒前
clownnn完成签到,获得积分10
8秒前
喵酱应助鸢一折纸采纳,获得10
8秒前
8秒前
lmh完成签到,获得积分10
8秒前
zjh完成签到,获得积分10
8秒前
王五完成签到,获得积分10
8秒前
呆萌幼晴完成签到,获得积分10
9秒前
lianxin完成签到 ,获得积分10
9秒前
daijj完成签到,获得积分10
9秒前
小明完成签到,获得积分10
9秒前
皮蛋发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
9秒前
9秒前
轻松的犀牛完成签到,获得积分20
10秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Introduction to Cosmetic Formulation and Technology, 2nd Edition 400
Petrology and Plate Tectonics,2025 400
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB 320
Birth of Twins After Genome Editing for HIV Resistance 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6689340
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8433130
关于积分的说明 18016643
捐赠科研通 5915335
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2984255
邀请新用户注册赠送积分活动 1960276
关于科研通互助平台的介绍 1898418