Strategies to Improve Insulin Delivery through Oral Route: A Review

纳米载体 医学 药物输送 胰岛素 2型糖尿病 艾塞那肽 药理学 药品 糖尿病 化学 2型糖尿病 内科学 内分泌学 有机化学
作者
H.V. Gangadharappa,Rohini Bhattacharya,Asha P. Johnson,T. Shailesh,Mohamed Rahamathulla
出处
期刊:Current Drug Delivery [Bentham Science Publishers]
卷期号:19 (3): 317-336 被引量:8
标识
DOI:10.2174/1567201818666210720145706
摘要

Diabetes mellitus is found to be among the most suffered and lethal diseases for mankind. Diabetes mellitus type-1 is caused by the demolition of pancreatic islets responsible for the secretion of insulin. Insulin is the peptide hormone (anabolic) that regulates the metabolism of carbohydrates, fats, and proteins. Upon the breakdown of the natural process of metabolism, the condition leads to hyperglycemia (increased blood glucose levels). Hyperglycemia demands outsourcing of insulin. The subcutaneous route was found to be the most stable route of insulin administration but faces patient compliance problems. Oral Insulin delivery systems are the patient-centered and innovative novel drug delivery system, eliminating the pain caused by the subcutaneous route of administration. Insulin comes in contact across various barriers in the gastrointestinal tract, which has been discussed in detail in this review. The review describes about the different bioengineered formulations, including microcarriers, nanocarriers, Self-Microemulsifying Drug Delivery Systems (SMEDDs), Self-Nanoemulsifying drug delivery systems (SNEDDs), polymeric micelles, cochleates, etc. Surface modification of the carriers is also possible by developing ligand anchored bioconjugates. A study on evaluation has shown that the carrier systems facilitate drug encapsulation without tampering the properties of insulin. Carrier-mediated transport by the use of natural, semi-synthetic, and synthetic polymers have shown efficient results in drug delivery by protecting insulin from harmful environment. This makes the formulation readily acceptable for a variety of populations. The present review focuses on the properties, barriers present in the GI tract, overcome the barriers, strategies to formulate oral insulin formulation by enhancing the stability and bioavailability of insulin.
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
沉静的乘风完成签到,获得积分10
刚刚
六六发布了新的文献求助10
2秒前
一鸣大人完成签到,获得积分10
2秒前
书记完成签到,获得积分10
3秒前
金岁岁完成签到,获得积分10
4秒前
木康薛完成签到,获得积分10
4秒前
cc2713206完成签到,获得积分0
4秒前
然463发布了新的文献求助10
4秒前
Tonald Yang完成签到,获得积分20
5秒前
5秒前
dyy完成签到 ,获得积分10
6秒前
neufy完成签到,获得积分10
7秒前
栋仔完成签到,获得积分10
7秒前
衢夭完成签到,获得积分10
7秒前
aimme完成签到,获得积分10
8秒前
达不溜勾完成签到,获得积分10
9秒前
Raymond完成签到,获得积分10
10秒前
kkkay完成签到,获得积分10
10秒前
zuoyou完成签到,获得积分10
10秒前
sss完成签到,获得积分10
11秒前
务实白亦完成签到,获得积分10
12秒前
Juvenilesy的应助被xinx采纳,获得10
12秒前
活泼的万宝路完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
Flora完成签到,获得积分10
15秒前
沉默的从波完成签到,获得积分10
16秒前
hhhhxxxx完成签到,获得积分10
16秒前
板栗完成签到 ,获得积分10
16秒前
善良茗茗完成签到,获得积分10
17秒前
刘亦菲完成签到,获得积分10
18秒前
阔达的自行车完成签到,获得积分10
19秒前
ffw1完成签到,获得积分10
20秒前
无极微光的应助被丰富的大地采纳,获得20
21秒前
victory完成签到,获得积分10
21秒前
FY发布了新的文献求助50
21秒前
赵君仪完成签到 ,获得积分10
21秒前
Juvenilesy的应助被xinx采纳,获得10
23秒前
清风明月完成签到 ,获得积分10
24秒前
wzh1745发布了新的文献求助10
24秒前
慕青的应助被WAYP采纳,获得10
25秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Convergent and bidirectional strategies towards the total synthesis of hemibrevetoxin B 300
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 7: R–S 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7797841
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9333151
关于积分的说明 20458083
捐赠科研通 7388507
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3325487
关于科研通互助平台的介绍 2472847
邀请新用户注册赠送积分活动 2342846