材料|胰岛素“穿盔甲” 口服也能吸收

湖北日报全媒采访人员 田佩雯 通讯员 吴江龙
“搅一搅 , 就能给胰岛素穿上‘盔甲’ , 克服口服吸收的多种障碍 。 ”4月12日 , 在武汉大学药学院 , 田间教授向湖北日报全媒采访人员介绍其最新研究成果:一种基于耐酸性金属有机骨架材料的口服胰岛素纳米制剂 。
该成果可以有效克服胰岛素口服吸收的多重屏障 , 有效调节高血糖动物的血糖水平长达10小时 , 同时制备路线经济便捷 , 具有进一步临床转化的潜力 。
靶向蛋白作“盔甲” , 克服吸收障碍
糖尿病因高患病率、高致残率和高死亡率 , 已成为世界性严重公共卫生问题 。 据统计 , 我国有近1.4亿成人是糖尿病患者 , 相当于每10人中就有1人患此病 。 胰岛素是治疗糖尿病的一线药物 , Ⅰ型糖尿病和部分Ⅱ型糖尿病患者大都通过注射胰岛素来控制血糖 。
田间介绍 , 目前临床应用的胰岛素大多是注射到皮下 , 且作用时长较短 , 需要反复注射 ,“一般早晚注射 , 有时可能需要3次 。 ”更重要的是 , 长期皮下注射胰岛素容易产生低血糖、感染发炎和注射部位脂肪堆积等不良反应 , 降低患者按时用药积极性 。
口服 , 是最易接受的药物递送方式 , 但胰岛素作为亲水性的蛋白质药物 , 要实现口服吸收困难重重 。 田间解释 , 胰岛素本质上是一种蛋白质 , 口服后会被胃肠道中的蛋白酶破坏 , 且难以通过小肠上皮黏膜进入体循环中发挥效应 。 鉴于此 , 田间团队创新性地将胰岛素封装入多孔、耐酸性金属有机骨架纳米材料中 , 并用靶向蛋白修饰纳米材料外表面 , 就像给胰岛素穿上“盔甲” , 构建了具有胰岛素保护和肠道转运功能的纳米系统 。
田间补充 , 耐酸性金属有机骨架材料是一种纳米材料 , 在血液里分解为小分子化学物质后 , 便会排出体外 , 不会长期留在体内 。 这项研究的优点在于 , 耐酸性金属有机骨架的多孔隙 , 能够实现胰岛素高负载 , 并与胃蛋白酶形成空间位阻效应 , 从而保护胰岛素在胃肠道中不被水解;同时 , 耐酸性金属有机骨架还表现出可控释放的特性 。 此外 , 靶向蛋白能与肠上皮细胞广泛表达的转铁蛋白受体相结合 , 通过受体介导的跨细胞途径实现胰岛素的高效递送 。
制备就像“冲奶粉” , 经济又便捷
“从开始做到全部做完 , 前后花了大约9个月 。 ”在短短9个月内 , 要将这个项目高效推进 , 田间课题组做了大量探索和研发工作 , 其中项目负责人博士生邹俊捷作出突出贡献 。
早在攻读硕士期间 , 邹俊捷一直参与胰岛素递送的研究 , 加入田间教授团队攻读博士学位后 , 她对金属有机骨架材料有了更多了解 。 于是 , 一个新思路映入她的脑海:能否尝试用金属有机骨架做胰岛素的递送?
在一系列预实验中 , 邹俊捷发现这一纳米材料在大鼠肠道中有很好的吸收效果 , 于是进一步测试口服效果 。 测试结果让她感到非常惊喜:制剂能有效调节血糖水平长达10小时 , 胰岛素在大鼠体内的口服生物利用度提高至29.6% 。 这意味着药物的吸收和利用效率显著 , 具有进一步临床转化的潜力 。
2019年 , 诺和诺德公司研发的口服索马鲁肽片剂Rybelsus经FDA批准成功上市 , 可用于改善Ⅱ型糖尿病患者的血糖控制 。 索马鲁肽作为脂溶性药物 , 在吸收促进剂的作用下实现胃部吸收 ,但是其生物利用度仅有1% 。
“我们的方法不仅生物利用度高 , 制备起来也经济便捷 。 ”田间表示 , 这项技术制备简单便捷 , 生物相容性良好 , 所用材料经济划算 , 是未来落地转化的优势 。 “制备就像冲奶粉一样 , 将转铁蛋白和纳米粒子放在一起 , 搅一搅就可以了 。 材料本身也很便宜 , 最低的只要几块钱一克 。 ”