هلام مبني على مستحلب نانوي لزيت طبيعي كوسيط لتحسين التاثير الموضعي ضد الفطريات لدواء اللوليكونازول
DOI:
https://doi.org/10.32007/jfacmedbagdad.6512058الكلمات المفتاحية:
مستحلب النانو، لوليكونازول، مخطط الطور المثلث الكاذب وكاربوبول 934الملخص
خلفية البحث: لوليكونازول ، فئة جديدة من العامل المضاد للفطريات إيميدازول، وهو فعال للغاية ضد العديد من أنواع الفطريات، وبشكل كبيرالفطريات الجلدية. لديه قابلية منخفضة للذوبان في الماء تعمل كحاجز للتوصيل الموضعي وتحد من توافرها عن طريق الجلد.
الاهداف: يهدف هذا البحث إلى صياغة مستحلب نانوي زيت/ماء لدواء اللوليكونازول بطريقة التسحيح المائي.
المواد وطرق العمل: دراسة الذوبانية ينتج عنها اختيار زيت النعناع، توين 80 و ترانسكيوتول بي كطور زيتي، خافض للتوتر السطحي ومواد مساعدة لخفض التوتر السطحي على التوالي ،وفي نفس السياق أن المخططات مثلثة الشكل تبني منطقة مستحلب نانوي للصيغ المنتقاة. تم تحضير خمسة عشر صيغة زيت/ماء مستحلب نانوي وتم تقييمها من حيث حجم القطرة ، مؤشر التشتت المتعدد، قيم الأس الهيدروجيني، نسبة النفاذية و محتوى اللوليكونازول. من بين الصيغ، يتم إدخال ثمانية تركيبات لتحسين لزوجة مستحلب النانو المحضر عن طريق المزج مع 0.5% كاربوبول 934 كعامل يحدث التهلم.
النتائج: هذه التركيبات المختارة اظهرت هلامات مستحلبة نانوية متجانسة مع قيم الأس الهيدروجيني المناسبة للاستعمال الجلدي ومحتوى لوليكونازول مقبول. تظهر نتائج اللزوجة سلوكًا بلاستيكيًا زائفًا غير نيوتني مع مظهر لزوجة رقيق القص. تكشف دراسات الإطلاق في المختبر عن شكل تحرير غير متماثل (f2<50) من ذلك الخاص بمحلول تشتت لوليكونازول النقي. أظهرت النتائج أن الصيغة NG-1 بالزيت: Smix (2: 1): نسبة الماء (15: 40: 43.5) والتي تحتوي على1% دواء و 0.5% كاربوبول 934 كانت التركيبة الأمثل مع قابلية انتشار ممتازة.
الاستنتاجات: خلصت الدراسة إلى أن الهلام القائم على مستحلب النانو يعتبر أسلوبًا مشجعًا ومتقدمًا للتحضير الموضعي ويحسن قابلية الذوبانيه وسرعة الانحلال ونفاذية الأدوية غير القابلة للذوبان في الماء عبر الجلد.
التنزيلات
المراجع
Kapileshwari GR, Barve AR, Kumar L, Bhide PJ, Joshi M, Shirodkar RK. Novel drug delivery system of luliconazole-Formulation and characterisation. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020 Feb 1;55:101302.
https://doi.org/10.1016/j.jddst.2019.101302
Patel MH, Gangat A, Patel UB, Akbari B. Fabrication and Characterization of Luliconazole Film Forming Topical Spray for the Treatment of Fungal Infections. MJPS. 2020;6(2):52-64 https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A15%3A30414255/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A147632191&crl=c&link_origin=scholar.google.com
Emad H, Abd-Alhammid SN. Improvement of the Solubility and Dissolution Characteristics of Risperidone via Nanosuspension Formulations. Iraqi Journal of Pharmaceutical Sciences (P-ISSN 1683-3597 E-ISSN 2521-3512). 2022;31(1):43-56.https://doi.org/10.31351/vol31iss1pp43-56
Abdulbaqi MR, Rajab NA. Apixaban ultrafine O/W nano emulsion transdermal drug delivery system: formulation, in vitro and ex vivo characterization. Systematic Reviews in Pharmacy. 2020 Feb 1;11(2):82-94. https://dx.doi.org/10.5530/srp.2019.2.04
Drais HK, Hussein AA. Formulation characterization and evaluation of meloxicam nanoemulgel to be used topically. Iraqi Journal of Pharmaceutical Sciences (P-ISSN 1683-3597 E-ISSN 2521-3512). 2017 Jul 8;26(1):9-16. https://doi.org/10.31351/vol26iss1pp9-16
Nasser ST, Abdulrassol AA, Ghareeb MM. Design, Preparation and In-vitro Evaluation of Novel Ocular Antifungal Nanoemulsion Using Posaconazole as a Model Drug. International Journal of Drug Delivery Technology. 2021;11(3):1058-1064. https://doi.org/10.25258/ijddt.11.3.00
Dahash RA, Rajab NA. Formulation and Investigation of Lacidipine as a Nanoemulsions. IJPSci. 2020 Jun 21;29(1):41-54. https://doi.org/10.31351/vol29iss1pp41-54
Hadi AS, Ghareeb MM. Rizatriptan Benzoate Nanoemulsion for Intranasal Drug Delivery: Preparation and Characterization. International Journal of Drug Delivery Technology. 2022;12(2):546-552. https://doi.org/10.25258/ijddt.12.2.14
Eleftheriadis GK, Mantelou P, Karavasili C, Chatzopoulou P, Katsantonis D, Irakli M, et al. Development and characterization of a self-nanoemulsifying drug delivery system comprised of rice bran oil for poorly soluble drugs. AAPS PharmSciTech. 2019;20(2):1 -14.
https://doi.org/10.1208/s12249-018-1274-y
Ashoor JA, Ghareeb MM. Formulation and In-vitro Evaluation of Methotrexate Nanoemulsion using Natural Oil. International Journal of Drug Delivery Technology. 2022;12(2):670-677. https://doi.org/10.25258/ijddt.12.2.36
Khare AS, Ansari AM, Patil RY, Patki PR, Ingale SS, Perampalli NL. Design and Development of Luliconazole and Curcumin Loaded Nanoemulsion for the Tretment of Fungal Wound Infection. Int J Recent Sci Res. 2021;12(07):42178-42183. https://doi.org/0.25258/ijddt.12.2.14
Ayoub AM, Ibrahim MM, Abdallah MH, Mahdy MA. Intranasal microemulgel as a surrogate carrier to enhance low oral bioavailability of sulpiride. Int J Pharm Pharm Sci. 2016;8(10):188-97. https://doi.org/10.22159/ijpps.2016v8i10.13776
Naeem M, Rahman NU, TAVARES G, Barbosa SF, Chacra NB, Loebenberg R, Sarfraz MK. Physicochemical, in vitro and in vivo evaluation of flurbiprofen microemulsion. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 2015 Sep 15;87:1823-31.
https://doi.org/10.1590/0001-3765201520130436
Sohail M, Naveed A, Abdul R, Gulfishan, Muhammad Shoaib Khan H, Khan H. An approach to enhanced stability: Formulation and characterization of Solanum lycopersicum derived lycopene based topical emulgel. Saudi Pharm J. 2018;26(8):1170-7.
https://doi.org/10.1016/j.jsps.2018.07.005
Dandagi PM, Pandey P, Gadad AP, Mastiholimath VS. Formulation and evaluation of microemulsion based luliconazole gel for topical delivery. Indian J. Pharm. Educ. Res. 2020 Apr 1;54(2):293-301. https://doi.org/10.5530/ijper.54.2.34
Shankar D, Gajanan S, Suresh J, Dushyant G. Formulation and evaluation of luliconazole emulgel for topical drug delivery. Int Res J Sci Eng. 2018 Jan 19;3:85-9. https://dbcbhokar.edu.in/file/book%20publications/A3_2018.pdf#page=99
Kumar M, Shanthi N, Mahato AK, Soni S, Rajnikanth PS. Preparation of luliconazole nanocrystals loaded hydrogel for improvement of dissolution and antifungal activity. Heliyon. 2019 May 1;5(5):e01688. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01688
Altamimi MA, Kazi M, Hadi Albgomi M, Ahad A, Raish M. Development and optimization of self-nanoemulsifying drug delivery systems (SNEDDS) for curcumin transdermal delivery: an anti-inflammatory exposure. Drug development and industrial pharmacy. 2019;45(7):1073-8. https://doi.org/10.1080/03639045.2019.1593440
Fonseca VR, Bhide PJ, Joshi MP. Formulation, development and evaluation of etoricoxib nanosize microemulsion based gel for topical drug delivery. Indian J. Pharm. Educ. Res. 2019 Oct 1;53(4):571-9. https://doi.org/10.5530/ijper.53.4s.152
Hammodi ID, Abd Alhammid SN. Preparation and Characterization of Topical Letrozole Nanoemulsion for Breast Cancer. Iraqi Journal of Pharmaceutical Sciences (P-ISSN 1683-3597 E-ISSN 2521-3512). 2020 Jun 25;29(1):195-206.https://doi.org/10.31351/vol29iss1pp195-206
Hashim DM, Sheta NM, Elwazzan VS, Sakran WE. Enhancing the sunscreen efficacy of bemotrizinol micropigment by using o/w nanoemulsion topical preparations. Int J Pharm Pharm Sci. 2019;11(7):47-56. https://doi.org/10.22159/ijpps.2019v11i7.32652
Kumar N, Mandal A. Surfactant stabilized oil-in-water nanoemulsion: stability, interfacial tension, and rheology study for enhanced oil recovery application. Energy & fuels. 2018 May 9;32(6):6452-66. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.8b00043
Danaei M, Dehghankhold M, Ataei S, Hasanzadeh Davarani F, Javanmard R, Dokhani A, et al. Impact of particle size and polydispersity index on the clinical applications of lipidic nanocarrier systems. Pharmaceutics. 2018;10(2):1-17. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10020057
Ernoviya E, Masfria M, Sinaga KR. Optimization and evaluation of topical ketoconazole nanoemulsion. Asian J Pharm Clin Res. 2018;11(5):143-6. https://doi.org/10.22159/ajpcr.2018.v11i5.23540
Gaba B, Khan T, Haider MF, Alam T, Baboota S, Parvez S, et al. Vitamin E Loaded Naringenin Nanoemulsion via Intranasal Delivery for the Management of Oxidative Stress in a 6-OHDA Parkinson's Disease Model. BioMed research international. 2019;2019(1):1-20.
https://doi.org/10.1155/2019/2382563
Alhasani KF, Kazi M, Ibrahim MA, Shahba AA, Alanazi FK. Selfnanoemulsifying ramipril tablets: a novel delivery system for the enhancement of drug dissolution and stability. International Journal of Nanomedicine. 2019;14(1):5435-48. https://doi.org/10.2147/IJN.S203311
Wulansari A, Jufri M, Budianti A. Studies on the formulation, physical stability, and in vitro antibacterial activity of tea tree oil (Melaleuca alternifolia) nanoemulsion gel. International Journal of Applied Pharmaceutics. 2017;9(1):135-9.
https://doi.org/10.22159/ijap.2017.v9s1.73_80
Mulia K, Ramadhan RM, Krisanti EA. Formulation and characterization of nanoemulgel mangosteen extract in virgin coconut oil for topical formulation. InMATEC Web of Conferences 2018 (Vol. 156, p. 01013). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/matecconf/201815601013
Srivastava M, Kohli K, Ali M. Formulation development of novel in situ nanoemulgel (NEG) of ketoprofen for the treatment of
periodontitis. Drug Deliv. 2016;23(1):154-66. https://doi.org/10.3109/10717544.2014.907842
Arora R, Aggarwal G, Harikumar SL, Kaur K. Nanoemulsion-Based Hydrogel for Enhanced Transdermal Delivery of Ketoprofen. Adv Pharm. 2014;2014:1-12. https://doi.org/10.1155/2014/468456
Mao Y, Chen X, Xu B, Shen Y, Ye Z, Chaurasiya B, et al. Eprinomectin nanoemulgel for transdermal delivery against endoparasites and ectoparasites: preparation, in vitro and in vivo evaluation. Drug delivery. 2019;26(1):1104-14..
https://doi.org/10.1080/10717544.2019.1682720
Farooq U, Rasul A, Zafarullah M, Abbas G, Rasool M, Ali F, et al. Nanoemulsions as novel nanocarrieres for drug delivery across the skin: In-vitro, in-vivo evaluation of miconazole nanoemulsions for treatment of Candidiasis albicans. Designed Monomers and Polymers. 2021;24(1):240-58. https://doi.org/10.1080/15685551.2021.1965724
Ali MS, Alam MS, Alam N, Siddiqui MR. Preparation, characterization and stability study of dutasteride loaded nanoemulsion for treatment of benign prostatic hypertrophy. Iran J Pharm Res. 2014;13(4):1125-40. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4232777/pdf/ijpr-13-1125.pdf
Beugin S, Edwards K, Karlsson G, Ollivon M, Lesieur S. New sterically stabilized vesicles based on nonionic surfactant, cholesterol, and poly (ethylene glycol)-cholesterol conjugates. Biophys J 1998;74(6):3198-210.
https://doi.org/10.1016/S0006-3495(98)78026-9
Zhang Y, Wang R, Wu J, Shen Q. Characterization and evaluation of self-microemulsifying sustained-release pellet formulation of puerarin for oral delivery. Int J Pharm. 2012;427(2):337-44. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2012.02.013
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 Ahmed M. Kmkm, Mowafaq M. Ghareeb
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.