MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ UYGULAMALARINDA KEMİK REJENERASYONU İÇİN BİFOSFONAT YÜKLÜ PLGA MİKROKÜRELERİ İÇEREN İN SİTU JEL FORMÜLASYONLARININ GELİŞTİRİLMESİ; FORMÜLASYONLAR, İN VİTRO KARAKTERİZASYON VE SALIM KİNETİK ÇALIŞMALARI
-
Published:2022-09-29
Issue:
Volume:
Page:992-1007
-
ISSN:1015-3918
-
Container-title:Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi
-
language:en
-
Short-container-title:Ankara Ecz. Fak. Derg.
Author:
POLAT Heybet Kerem1, ÜNAL Sedat2
Affiliation:
1. Republic of Turkey Ministry of Health, Turkish Medicines And Medical Devices Agency 2. ERCIYES UNIVERSITY, FACULTY OF PHARMACY
Abstract
Amaç: Bu çalışmada maksillofasiyal cerrahide implant bölgesinde kemik rejenerasyonunu artırmak için hazırlanan bifosfonat yüklü mikrosfer ilaç taşıyıcı sistemin in situ jel formülasyonu ile lokal olarak uygulanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kombinasyon taşıyıcı sistemini tasarlamak için bifosfonat yüklü PLGA mikroküreleri, hazırlanan in situ jell formülasyonlarına yüklenmiştir. Geliştirilen formülasyonlar için in vitro ilaç salım, pH, berraklık, sol-jel geçiş sıcaklığı ve salım kinetik çalışmaları değerlendirilmiştir. Sonuç ve Tartışma: Üretilen formülasyonların yerinde jelleşme sıcaklıkları 33 ila 37°C arasında; pH değerleri 6 civarında ve bütün formülasyonlar 20 gauge’lik şırıngalardan uygulanabilir düzeydeydi. Preparatlar içerisinde yer alan, P407 ve kitosan miktarları arttıkça, in vitro patlama salınımını düşürürken aynı zamanda viskoziteyi yükselmiştir. Bununla birlikte, her bir in situ jel formülasyonu, 14 günlük bir süre içinde salım yapmıştır. Sonuç olarak, Bifosfonat yüklü PLGA mikroküreleri yüklü in situ jel formülasyonlarına ayrıntılı olarak değerlendirilmiş ve özellikle dental implant uygulamalarında maksillofasiyal cerrahide lokal olarak uygulanabilir bir ilaç taşıma sistemi olarak sunulmuştur.
Publisher
Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi
Subject
Pharmaceutical Science,Pharmacology
Reference27 articles.
1. 1. Haynes, D.R., Crotti, T., Zreiqat, H. (2004). Regulation of osteoclast activity in peri-implant tissues, Biomaterials, 25, 4877-4885. [CrossRef]
2. Retzepi, M., Donos, N. (2010). Guided bone regeneration: biological principle and therapeutic applications, Clinical Oral Implants Research, 21, 567-576. [CrossRef] 2. 3. Brown, J.E., Coleman, R.E. (2001). The role of bisphosphonates in breast cancer: the present and future role of bisphosphonates in the management of patients with breast cancer, Breast Cancer Research, 4, 1-6. [CrossRef] 3. 4. Von Knoch, F., Jaquiery, C., Kowalsky, M., Schaeren, S., Alabre, C., Martin, I., Rubash, H.E., Shanbhag, A.S. (2005). Effects of bisphosphonates on proliferation and osteoblast differentiation of human bone marrow stromal cells, Biomaterials, 26, 6941-6949. [CrossRef] 4. 5. Miladi, K., Sfar, S., Fessi, H., Elaissari, A. (2015). Encapsulation of alendronate sodium by nanoprecipitation and double emulsion: From preparation to in vitro studies, Industrial Crops and Products, 72, 24-33. [CrossRef] 5. 6. Carvalho, I., Marques, C., Oliveira, R., Coelho, P., Costa, P., Ferreira, D. (2015). Sustained drug release by contact lenses for glaucoma treatment—A review, Journal of Controlled Release, 202, 76-82. [CrossRef]
Cited by
2 articles.
订阅此论文施引文献
订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献
|
|