Naturen hos droger som fälls ut i ett begränsat utrymme: En röntgenstrålestudie i nanostorlek
Diarienummer | |
Koordinator | RISE Research Institutes of Sweden AB - Biovetenskap och hälsa |
Bidrag från Vinnova | 1 500 000 kronor |
Projektets löptid | november 2023 - november 2025 |
Status | Pågående |
Utlysning | Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan |
Ansökningsomgång | Utvecklingsprojekt för ökat industriellt nyttiggörande av neutron- och synkrotronljusbaserade tekniker, 2023 |
Syfte och mål
Disruptive Pharma, ett läkemedelsföretag specialiserat på läkemedelsutveckling baserad på mesoporöst magnesiumkarbonat (MMC), samarbetar med RISE i ett banbrytande projekt. Syftet med detta projekt är att undersöka APIers fysikaliska tillstånd i MMC-porer med hjälp av nano-fokuserade röntgenstrålar vid synkrotronanläggningar. Dessa undersökningar kommer att avslöja de mekanismer som driver läkemedelsutfällning, ge avgörande insikter om stabilitet, löslighet och frisättningsbeteende som kan hjälpa till att finslipa amorfa läkemedelsprodukter.
Förväntade effekter och resultat
Detta projekt kan ha stor betydelse för läkemedelsforskningen. Det syftar till att förbättra amorfa läkemedelssystem och öka biotillgängligheten. Potentialen för innovativa läkemedelsformuleringar och lösningar för läkemedel med låg löslighet i vattenbaserade media kan leda till djupgående förändringar inom läkemedelsindustrin. Synergin mellan synkrotronteknologi och läkemedelsutveckling kan öppna nya vägar för innovativa läkemedelsformuleringar, vilket säkerställer en fördjupad förståelse av interaktioner som kan leda till mer effektiva läkemedel.
Planerat upplägg och genomförande
Disruptive Pharma och RISE kommer att iordningställa prover som uppvisar amorfa, kristallina och blandade tillstånd. Dessa prover kommer att karakteriseras med hjälp av standardtekniker, vilket ger grundläggande data för provurval. 2D-scanning röntgendiffraktionsexperiment kommer att utföras på NanoMAX för att erhålla högupplöst information om API:ets fysiska tillstånd. Dessutom kommer 2D ptychography-skanningar att generera projicerade elektrontäthetsbilder, vilket förbättrar vår förståelse för partikelburen läkemedelsdistribution.