PL203354B1 - Trwała, biologicznie kompatybilna, dobrze tolerowana wodno-olejowa mikroemulsja, zawierająca środek powierzchniowo czynny, wodną fazę hydrofilową i olejową fazę hydrofobową i jej zastosowanie - Google Patents

Trwała, biologicznie kompatybilna, dobrze tolerowana wodno-olejowa mikroemulsja, zawierająca środek powierzchniowo czynny, wodną fazę hydrofilową i olejową fazę hydrofobową i jej zastosowanie

Info

Publication number
PL203354B1
PL203354B1 PL359601A PL35960101A PL203354B1 PL 203354 B1 PL203354 B1 PL 203354B1 PL 359601 A PL359601 A PL 359601A PL 35960101 A PL35960101 A PL 35960101A PL 203354 B1 PL203354 B1 PL 203354B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
microemulsion
surfactant
biologically active
microemulsion according
active compound
Prior art date
Application number
PL359601A
Other languages
English (en)
Other versions
PL359601A1 (pl
Inventor
Francesco Autuori
Carlo Bianchini
Giuseppe Bottoni
Flavio Leoni
Paolo Mascagni
Walmer Monzani
Oreste Piccolo
Original Assignee
Italfarmaco Spa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Italfarmaco Spa filed Critical Italfarmaco Spa
Publication of PL359601A1 publication Critical patent/PL359601A1/pl
Publication of PL203354B1 publication Critical patent/PL203354B1/pl

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/10Dispersions; Emulsions
    • A61K9/107Emulsions ; Emulsion preconcentrates; Micelles
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/10Dispersions; Emulsions
    • A61K9/107Emulsions ; Emulsion preconcentrates; Micelles
    • A61K9/1075Microemulsions or submicron emulsions; Preconcentrates or solids thereof; Micelles, e.g. made of phospholipids or block copolymers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P5/00Drugs for disorders of the endocrine system
    • A61P5/02Drugs for disorders of the endocrine system of the hypothalamic hormones, e.g. TRH, GnRH, CRH, GRH, somatostatin
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P5/00Drugs for disorders of the endocrine system
    • A61P5/06Drugs for disorders of the endocrine system of the anterior pituitary hormones, e.g. TSH, ACTH, FSH, LH, PRL, GH
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P5/00Drugs for disorders of the endocrine system
    • A61P5/24Drugs for disorders of the endocrine system of the sex hormones
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P5/00Drugs for disorders of the endocrine system
    • A61P5/24Drugs for disorders of the endocrine system of the sex hormones
    • A61P5/26Androgens

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Diabetes (AREA)
  • Endocrinology (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)

Description

Opis wynalazku
Niniejszy wynalazek dotyczy kompozycji farmaceutycznych o ciągłym uwalnianiu dla podawania pozajelitowego składników czynnych, które są hydrofilowe lub na drodze przeprowadzenia ich w odpowiednie pochodne uczyniono je hydrofilowymi, w postaci trwałych, biologicznie kompatybilnych i ł atwych do przygotowania mikroemulsji woda w oleju (w/o). Bardziej dokł adnie, peptydowe skł adniki czynne lub biologicznie czynne oligo- lub polisacharydy, dla których pożądane jest zabezpieczenie przed bezpośrednim atakiem enzymów hydrolitycznych, obecnych w żywych organizmach, jak również ciągłe uwalnianie w czasie, celem uniknięcia powtarzanego podawania, są korzystnie preparowane jako wymienione mikroemulsje. Rzeczone preparaty do stosowania terapeutycznego mogą być wstrzykiwane bez problemów lub znacznych działań ubocznych i są łatwe do otrzymania na skalę przemysłową, prze co zapewniają znaczną poprawę techniczną.
Mikroemulsje mogą być ogólnie zdefiniowane jako układy optycznie izotropowe, nie birifrangentne przy obserwacji w świetle spolaryzowanym, przezroczyste, trwałe termodynamicznie, o niezwykle zmniejszonym wymiarze, o średnicy kropli w zakresie od 5 do 200 nm, wytworzone przez dyspersję dwóch nie mieszających się płynów, które są stabilizowane dzięki obecności emulgatorów, które modyfikują własności chemiczno-fizyczne powierzchni rozdziału pomiędzy dwoma płynami, redukując zasadniczo do zera napięcie międzyfazowe. Do utworzenia mikroemulsji zazwyczaj potrzebne są olej, woda, środek powierzchniowo czynny lub tensyd i ewentualnie ko-środek powierzchniowo czynny lub ko-tensyd; tendencja do wytworzenia mikroemulsji wody w oleju (w/o) lub oleju w wodzie (o/w) zależy od wzajemnych proporcji faz wodnej i olejowej, jak również od charakteru środka powierzchniowo czynnego. Szczególnie diagramy faz trójskładnikowych zawierające jako komponenty wodę, związek hydrofobowy i mieszaninę środka powierzchniowo czynnego i ko-środka powierzchniowo czynnego, otrzymanego według danych doświadczalnych, pozwalają na wydzielenie obszaru, w którym mikroemulsje w/o i o/w istnieją i są trwałe. Na przykład, Aboofazeli i współpracownicy (Int. J. Pharm. 111 (1994) 63-72) badali zdolność różnych związków posiadających działanie ko-środka powierzchniowo czynnego do wytworzenia w/o mikroemulsji. Układ badany przez autorów składający się z mieszanin estru kwasu tłuszczowego, 1:1 lecytyny-ko-środka powierzchniowo czynnego i wody w róż nych proporcjach. Zdefiniowano skalę skuteczności związków stosowanych jako ko-środki powierzchniowo czynne: aminy pierwszorzędowe>alkohole>kwasy tłuszczowe. Ponadto, udowodniono, że skuteczność zależy od długości łańcucha alkilowego alkoholu i od odpowiedniego kwasu tłuszczowego; stąd butanol>pentanol>heksanol>kwas pentanowy>kwas heksanowy. Na podstawie tych danych doświadczalnych wydaje się, że najlepszymi kandydatami są alkohole takie jak butanol i pentanol, i w mniejszym zakresie odpowiednie kwasy tłuszczowe. Zastosowanie opisanych związków umożliwia otrzymanie trwałych w/o mikroemulsji, lecz nie zapewnia możliwości tolerancji rzeczonych preparatów, szczególnie do stosowania depotu (implantu podskórnego), w którym preparat i tkanka podskórna lub domięśniowa pozostają w kontakcie przez dni, a nawet tygodnie.
Ponadto w literaturze istnieją doniesienia, że proporcja ko-środka powierzchniowo czynnego do środka powierzchniowo czynnego jest krytyczna; dane podane przez Aboofazeli i współpracowników odpowiadają proporcji 1:1 tych komponentów. Atwood i współpracownicy (Int. J. Pharm. 84 R5 (1992)) badali zachowanie mieszanin lecytyna/woda/ester kwasu tłuszczowego/butanol, w których proporcja środka powierzchniowo czynnego/ko-środka powierzchniowo czynnego jest zwiększona od około 1,7 do 3. Autorzy udowodnili, że zmniejszenie ilości ko-środka powierzchniowo czynnego na korzyść lecytyny dramatycznie ogranicza obszar, w którym obserwuje się obecność w/o mikroemulsji, nawet jeśli stosuje się tak szczególnie skuteczny ko-środek powierzchniowo czynny jak butanol.
Środki powierzchniowo czynne ogólnie klasyfikuje się według skali doświadczalnej znanej jako równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB), która przypisuje wartości w zakresie od 1 do 40. Zazwyczaj odpowiednie dla mikroemulsji w/o środki powierzchniowo czynne posiadają niskie HLB, podczas gdy te odpowiednie dla mikroemulsji o/w posiadają wysokie HLB. Jeśli napięcie międzyfazowe wynosi <2x10-2dyn/cm może być utworzona trwała mikroemulsja. Ewentualna obecność ko-środka powierzchniowo czynnego umożliwia zwiększenie płynności międzyfazowej, w miarę jak cząsteczki ko-środka powierzchniowo czynnego wnikają między cząsteczki środka powierzchniowo czynnego, wytwarzając w ten sposób film o niejednorodnej powierzchni. Ko-środki powierzchniowo czynne mogą również zmniejszać hydrofilowość fazy wodnej i przez to napięcie międzyfazowe pomiędzy dwoma fazami. W zasadzie zastosowanie ko-środków powierzchniowo czynnych jest korzystne pod tym względem, że pozwalają one zmniejszyć ilość środka powierzchniowo czynnego z jednoczesnym zwiększeniem trwałości mikroemulsji;
PL 203 354 B1 jednak, jak to wspomniano powyżej, jest korzystne ograniczenie ich użycia ze względu na ich potencjalną toksyczność miejscową, głównie w przypadku przedłużonego kontaktu między nośnikiem i podskórnymi lub domięśniowymi tkankami.
Znane są liczne korzyści zastosowania mikroemulsji jako nośnika czynnych składników.
Mikroemulsje, w specyficznych warunkach proporcji między składnikami, mogą tworzyć się spontanicznie, bez potrzeby użycia dużej siły do ich utworzenia; z tego względu ich otrzymywanie na skalę przemysłową może być łatwe. Rzeczone spontaniczne mikroemulsje są termodynamicznie trwałe, homogeniczne i przezroczyste, więc mogą być monitorowane przy użyciu metod spektralnych. Można otrzymać mikroemulsje o średnicach średnich <100 nm, można je sterylizować na zimno przy pomocy sączenia poprzez dostępne w handlu 0,22 mikronowe filtry membranowe. Mikroemulsje umożliwiają podawanie słabo rozpuszczalnych lub nietrwałych leków.
Ponadto rzeczone układy mogą ulegać inwersji fazowej, jeśli obecny jest nadmiar fazy rozproszonej, lub w wyniku zmiany temperatury: właściwość ta może wpływać na biodostępność składnika czynnego według nie wyjaśnionego dotychczas mechanizmu.
Mikroemulsje w/o mogą kontrolować uwalnianie składnika czynnego lub przedłużać jego trwałość w płynach fizjologicznych, chroniąc go przed działaniem enzymów hydrolitycznych. Istnieje szereg przeglądów na temat mikroemulsji, na przykład „Industrial application of microemulsions” Marcel Dekker wyd. 1997, w którym rozdział „Microemulsions in the Pharmaceutical field: perspectives and applications” dotyczy ich użyteczności w dziedzinie farmaceutycznej, i „Handbook of Microemulsion Technology”, wyd. Kumar Mittal (1999) dotyczący aspektów chemiczno-fizycznych.
Istnieją doniesienia w literaturze patentowej na temat zastosowania w/o mikroemulsji jako nośników w celu uzyskania kontrolowanego uwalniania składników czynnych, które są hydrofilowe lub uczyniono je hydrofilowymi na drodze przeprowadzenia ich w odpowiednie pochodne.
Szczególnie, jeśli chodzi o ulegające biodegradacji cząsteczki takie jak peptydy, prowadzone jest badanie pozajelitowego podawania w/o mikroemulsji zawierających rzeczone czynne składniki [M. R. Gasco i współpracownicy, Int. J. Pharm., 62, 119 (1990)], w którym to badaniu analog hormonu
LHRH, przygotowany w mikroemulsji zawierającej składniki rozważane jako biokompatybilne i zawierające 500 μg/ml składnika czynnego, podawany w pojedynczej iniekcji domięśniowej w dawkach 3 mg/kg dorosłemu, męskiemu osobnikowi szczura ważącemu około 200 g, zmniejszył poziomy testosteronu w osoczu w czasie do około 30 dni po iniekcji; rzeczone poziomy były niższe niż te obserwowane w drugiej grupie myszy, leczonych powtarzanymi iniekcjami (jedna dziennie przez 28 dni) w dawkach 100 μg/kg czynnego składnika w roztworze buforu.
Należy jednak zauważyć, że spadek stężenia testosteronu nie był jednorodny w czasie podczas obserwacji, i terapeutycznie skuteczny był tylko 8 dni po podaniu.
Takie opóźnienie w efekcie terapeutycznym nie jest bardzo korzystne, szczególnie w leczeniu guza prostaty, znanego z tego, że wymaga on do wzrostu testosteronu; z tego powodu im szybciej zatrzymane jest normalne wytwarzanie testosteronu, tym bardziej skuteczne leczenie.
Wspomniana powyżej publikacja wykazuje skuteczność w ciągłym uwalnianiu peptydu w/o mikroemulsji zawierającej oleinian etylu (60,5%), wodę (10,1%), fosfatydylocholinę (18,9%) i kwas kapronowy (10,5%). Stosunek środka powierzchniowo czynnego (fosfatydylocholina) do ko-środka powierzchniowo czynnego (kwas kapronowy) wynosi 1,8. Składniki rzeczonej mikroemulsji, brane indywidualnie, są rozważane przez autorów jako biologicznie kompatybilne. Nie wspomniano o biokompaty-bilności mikroemulsji jako całości, ani o stanie tkanki podskórnej w kontakcie z preparatem.
Według nauki rzeczonej publikacji, otrzymano w/o mikroemulsje zawierającą octan leuprolidu jako składnik czynny o czynności LHRH, zawierającą oleinian etylu (66,9%), wodę (9,7%), fosfatydylocholinę (19,4%) i 3/1 mieszaninę kwasu kapronowego/kwas masłowy (butanowy) (3,9%). Według tej publikacji zastosowano mieszaninę z kwasem masłowym zamiast tylko kwasu kapronowego celem zminimalizowania stosunku środka powierzchniowo czynnego do ko-środka powierzchniowo czynnego, który w tym przypadku wynosi 4,9 zamiast 1,8. Badanie in vivo przeprowadzone u szczura na drodze wstrzyknięcia podskórnego produktu, potwierdziło skuteczność, lecz również nieoczekiwanie wykazało alarmujące miejscowe owrzodzenie i trwałe tworzenie ziarniniaków podskórnych. Taki wynik, nie do zaakceptowania farmakologicznego, bez względu na mniejsze ilości użytego ko-środka powierzchniowo czynnego, udowodnił, że biokompatybilność poszczególnych składników mikroemulsji nie była wystarczająca do zapewnienia biokompatybilności mieszaniny tworzącej emulsję, jeśli stosowano ją do podawania pozajelitowego.
PL 203 354 B1
Podobnie mieszaniny ujawnione i zastrzeżone w różnych patentach, np. WO 94/08610, chociaż zapewniające trwałe mikroemulsje i możliwe kontrolowane uwalnianie w czasie czynnego składnika, nie nauczają specjalistów w tej dziedzinie jak uzyskać ciągłe uwalnianie hydrofilowego składnika czynnego, unikając jednocześnie takich efektów ubocznych. Rzeczone mikroemulsje zazwyczaj składają się z, faktycznie, wody, składnika oleistego, środka powierzchniowo czynnego, ko-środka powierzchniowo czynnego, ewentualnie elektrolitów, w różnych proporcjach. Ani biokompatybilność mikroemulsji jako całości nie jest oszacowana, ani nie są wskazane niezbędne proporcje składników mieszaniny do składnika czynnego, tak aby uzyskać trwałość zarówno czynnego składnika i mikroemulsji, jak również biokompatybilność preparatu.
Z drugiej strony rzeczone patenty nie rozpatrują specyficznie problemów dotyczących miejscowej zdolności tolerancji związanej z domięśniowym (i.m.) i podskórnym podawaniem (s.c), które stanowią najbardziej odpowiednie i łatwe drogi podawania pozajelitowego.
Alternatywna technologia już stosowana na poziomie przemysłowym do ciągłego uwalniania peptydów stanowi ta opisywana i zastrzeżona w szeregu opisach patentowych, między innymi, w amerykańskim opisie patentowym 3 976 071, w którym takie uwalnianie uzyskano dzię ki zastosowaniu mogących bioerodować polimerów, w których jest umieszczony składnik czynny. Typowymi przykładami polimerów bioerodujących są polimery oparte na kwasie glikolowym i kwasie mlekowym. Wadą rzeczonej technologii jest to, że jest ona względnie droga i kłopotliwa w porównaniu z powyżej opisanymi mikroemulsjami, ponadto wymaga ona zastosowania organicznych, szczególnie chlorowanych, rozpuszczalników podczas otrzymywania, co pociąga problemy związane z oddziaływaniem na otoczenie i bezpieczeństwem preparatu farmaceutycznego.
Z drugiej strony, rzeczone preparaty korzystnie nie powodują wystąpienia trwałych ziarniniaków i nie wywołują miejscowego powstawania wrzodów.
Przedmiotem wynalazku jest trwała, biologicznie kompatybilna, dobrze tolerowana wodno-olejowa mikroemulsja, zawierająca środek powierzchniowo czynny, wodną fazę hydrofilową i olejową fazę hydrofobową, charakteryzująca się tym, że jest odpowiednia do podawania pozajelitowego biologicznie czynnych związków hydrofilowych, lub które na drodze przeprowadzenia ich w odpowiednie pochodne uczyniono hydrofilowymi, zapewniających ciągłe uwalnianie związków czynnych w nich zawartych, przy czym mikroemulsja składa się z:
a) do 20% wewnętrznej hydrofilowej fazy wodnej zawierającej biologicznie czynny związek hydrofilowy, stanowiący peptyd, białko, oligo- i polisacharyd;
b) 30 do 98% zewnętrznej fazy hydrofobowej, zawierającej same lub w mieszaninie: estry nasyconych lub nienasyconych C8-C20 kwasów karboksylowych z resztą rozgałęzioną lub liniową alkoholu C2-C8 lub di- i triglicerydy C8-C20 kwasów tłuszczowych;
c) do 50% środka powierzchniowo czynnego wybranego z naturalnych lub syntetycznych glicerofosfolipidów, zawierających reszty C4-C20 nasyconych lub nienasyconych kwasów karboksylowych, posiadających ugrupowanie fosfoestrowe reszty choliny, etanoloaminy, seryny, gliceryny; w mieszaninie z ko-środkiem powierzchniowo czynnym wybranym z C8-C20 kwasów tłuszczowych i C2-C12 alkoholi;
przy czym stosunek środek powierzchniowo czynny/ko-środek powierzchniowo czynny jest równy lub większy od 2.
Korzystnie biologicznie czynny związek stanowi peptyd, korzystniej biologicznie czynny związek stanowi analog peptydowy LHRH hormonu, octan leuprolidu, goserelina, tryptorelina, nafarelina, Histrelin, Cetrorelix lub odpowiednie octany, somatostatyna, oktreotyd lub lanreotyd, oligo- lub polisacharyd, nie frakcjonowana heparyna lub heparyny o niskim ciężarze cząsteczkowym.
Korzystnie środek powierzchniowo czynny jest wybrany z grupy obejmującej cholesterol; cukrowe estry C12-C20 kwasów tłuszczowych; estry polioksyetylenowe sorbitolu C12-C20 kwasów tłuszczowych.
Korzystnie faza wodna zawierająca związek biologicznie czynny posiada pH w zakresie 4,5 do 7,5, korzystnie od 5 do 7, przy czym pH jest ustalane przez dodanie naturalnego aminokwasu .
Korzystnie związek czynny jest uwalniany przez co najmniej 30 dni a peptydy są uwalniane przez co najmniej 8 dni.
Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie mikroemulsji według wynalazku, zawierającej leuprolid, goserelinę, tryptorelinę, octan nafareliny, Histrelinę, Cetrorelix lub odpowiednie octany lub inne LHRH analogi, do otrzymania leku redukującego wytwarzanie testosteronu, po pojedynczym podaniu przez co najmniej 30 dni, gdzie poziom testosteronu już ulega zmniejszeniu 48 godzin po podaniu.
PL 203 354 B1
Korzystnie mikroemulsję zawierającą oktreotyd lub jego analogi, stosuje się do otrzymania leku redukującego wzrost wytwarzania hormonu przez co najmniej 8 dni.
Korzystnie mikroemulsję zawierającą nie frakcjonowaną heparynę lub heparyny o niskim ciężarze cząsteczkowym, stosuje się do otrzymywania leków o ciągłym uwalnianiu po pojedynczym podaniu.
Niniejszy wynalazek dotyczy dostarczenia kompozycji farmaceutycznych o ciągłym uwalnianiu w postaci trwałych w/o mikroemulsji, łatwych do otrzymania, które mogą być sterylizowane, i pozbawione znacznych efektów ubocznych ogólnoustrojowych lub miejscowych, są odpowiednie do podawania pozajelitowego, korzystnie domięśniowo (i.m.) lub podskórnie (s.c), składników czynnych, które są hydrofilowe lub uczyniono je hydrofilowymi na drodze przeprowadzenia ich w odpowiednie pochodne, uzyskując w ten sposób znaczącą poprawę techniczną w porównaniu ze znanymi metodami.
Opracowano procedurę, składającą się z badań klinicznych, sekcyjnych i histologicznych zwierząt leczonych wyżej wspomnianymi mikroemulsjami, odpowiednią do starannego oszacowania biokompatybilności jakichkolwiek preparatów do podawania z ciągłym uwalnianiem.
Według tej procedury, mikroemulsje rozważa się jako dopuszczalną, według tego, co stwierdzono w literaturze (Protein Formulation and Delivery - F.J.McKelly 2000, strony 245-247), kiedy jakikolwiek miejscowy obrzęk, bardziej lub mniej zauważalny, zależnie od podanej dawki, jest w każdym razie odwracalny; z drugiej strony, podobna odpowiedź tkankowa jest również obserwowana dla materiałów uznanych za ulegające biodegradacji, która to odpowiedź jest oczywiście ważna w oddziaływaniu na ciągłe uwalnianie leku w czasie. Na odwrót, miejscowa nietolerancja w postaci trwałych owrzodzeń jest rozważana jako niedopuszczalna.
Biologicznie kompatybilne zarobki, które nie wpływają na trwałość mikroemulsji mogą być również obecne w kompozycji.
Odpowiednie środki powierzchniowo czynne dla mikroemulsji według wynalazku są wybrane z naturalnych lub syntetycznych glicerofosfolipidów zawierających reszty C4-C20 nasyconych lub nienasyconych kwasów karboksylowych, posiadających ugrupowanie fosfoestrowe reszty choliny, etanoloaminy, seryny, gliceryny; cholesterol; estry C12-C20 kwasów tłuszczowych cukrów takich jak sorbitol, galaktoza, glukoza, sacharoza; estry polioksyetylenowo sorbitolu C12-C20 kwasów tłuszczowych.
Ewentualnie obecne ko-środki powierzchniowo czynne są wybrane z C8-C20 kwasów tłuszczowych, C2-C14 polihydroksyalkanów, szczególnie glikolu propylenowego, heksanodiolu i gliceryny, C2-C12 alkoholi, estrów kwasu mlekowego z resztą C2-C8 alkoholową.
Hydrofobowa faza rozpraszająca jest wybrana z następujących związków, samych lub w mieszaninie: estry nasyconych lub nienasyconych C8-C20 kwasów karboksylowych z resztą alkoholową C2-C8 lub mono, di- i triglicerydy C8-C20 kwasów tłuszczowych, lub oleje roślinne odpowiednie do podawania pozajelitowego, takie jak oleje sojowy, z orzeszków ziemnych, sezamowy, z nasion bawełny, słonecznikowy.
Mikroemulsje według wynalazku są ponadto charakteryzowane przez pH w zakresie 4,5 do 7,5, korzystnie od 5 do 7, rzeczone pH, jeśli nie będące częścią wewnętrzną kompozycji mikroemulsji, to korzystnie otrzymane przez dodanie odpowiedniej ilości naturalnego aminokwasu do mikroemulsji bez oddziaływania na jej trwałość i średni wymiar kropli.
Mikroemulsje w/o według wynalazku są szczególnie odpowiednie jako nośniki dla peptydów, szczególnie analogi LHRH takie jak octan leuprolidu, goserelina, tryptorelina, octan nafareliny, Histrelin, Cetrorelix lub odpowiednie octany, lub peptydy takie jak somatostatyna lub jej analogi, takie jak oktreotyd i octan lanreotydu.
Ponadto, mikroemulsje według wynalazku są szczególnie użyteczne jako nośniki dla polisacharydów, szczególnie nie frakcjonowanej heparyny lub heparyn o niskim ciężarze cząsteczkowym.
Mikroemulsje według wynalazku umożliwiają przygotowanie preparatów o ciągłym uwalnianiu hydrofilowych składników czynnych. Rzeczone preparaty o ciągłym uwalnianiu nie wywołują miejscowych owrzodzeń i nie wytwarzają trwałych ziarniniaków podskórnych, które są wchłaniane zwrotnie w czasie, w którym lek jest skuteczny. W przypadku peptydów typu-LHRH, i szczególnie leuprolidu, gosereliny, tryptoreliny, octanu nafareliny, Histreliny, Cetrorelixu i odpowiednich octanów, można uzyskać ciągłe uwalnianie przez co najmniej 30 dni. W przypadku somatostatyny, oktreotydu i lanreotydu, można uzyskać ciągłe uwalnianie przez co najmniej 8 dni.
P r z y k ł a d 1 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej octan leuprolidu
a) Otrzymywanie fazy wodnej
350 mg octanu leuprolidu rozpuszczono w 10 ml wody do iniekcji, zawierającej 200 mg lizyny.
b) Otrzymywanie fazy oleistej
PL 203 354 B1 g oleinianu etylu, 25 g lecytyny sojowej (czystość >95%) i 5 g kwasu kaprylowego zmieszano oddzielnie, w odpowiednim naczyniu, stosując termostatowanie w temperaturze 60-70°C, z mieszaniem. Otrzymany klarowny, homogeniczny roztwór ochłodzono do temperatury pokojowej.
c) Otrzymywanie mikroemulsji
Fazę wodną (roztwór a) dodano do fazy oleistej (roztwór b) stosując mieszanie celem otrzymania optycznie przezroczystej, jednorodnej mikroemulsji. Wartość pH około 6 oszacowano na podstawie zużytej ilości lizyny i frakcji kwasu kaprylowego rozpuszczonej w fazie wodnej.
Rzeczone mikroemulsje sterylizuje się sącząc przez odpowiedni 0,22 μm filtr membranowy.
Zawartość octanu leuprolidu rzeczonej mikroemulsji oszacowano przy pomocy analizy HPLC w następujących warunkach:
Faza stacjonarna: Vydac C18 5μ kolumna (250x4 mm)
Faza ruchoma A: H2O + 0,1% TFA
B: CH3OH + 0,1% TFA
Gradient: 20' 100% A do 100% B
Przepływ: 0,8 ml/min
Detektor: UV 214 nm
Zawartość w octanie leuprolidu wynosi 3 mg/ml.
P r z y k ł a d 2 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej octan leuprolidu
Postępuje się według procedury z przykładu 1, lecz rozpuszcza się 600 mg octanu leuprolidu w 10 ml wody.
P r z y k ł a d 3 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej octan leuprolidu
Postępuje się według procedury z przykładu 1, lecz bez dodawania 200 mg lizyny. Obliczone pH wynosi około 3.
P r z y k ł a d 4 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej octan leuprolidu
Postępuje się według procedury z przykładu 1, lecz rozpuszcza się 900 mg octanu leuprolidu w 10 ml wody.
P r z y k ł a d 5 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej octan leuprolidu
Postępuje się według procedury z przykładu 1, lecz zmieniając ilości środka powierzchniowo czynnego i ko-środka powierzchniowo czynnego odpowiednio do 15 g lecytyny sojowej i 3 g kwasu kaprylowego. W ten sposób pomimo utrzymywania proporcji między dwoma komponentami bez zmian (5:1) całkowita ilość środka powierzchniowo czynnego/ko-środka powierzchniowo czynnego mieszaniny zmienia się od 30% do 18%.
P r z y k ł a d 6 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej oktreotyd
Postępuje się według procedury z przykładu 1, lecz rozpuszcza się 3 g oktreotydu w 10 ml wody, zamiast 350 mg octanu leuprolidu w 10 ml wody.
P r z y k ł a d 7 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej heparynę
Postępuje się według procedury z przykładu 1, lecz rozpuszcza się w 10 ml wody 50 mg nie frakcjonowanej heparyny w postaci soli wapniowej lub sodowej, zamiast 350 mg octanu leuprolidu.
P r z y k ł a d 8 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej octan leuprolidu
Postępuje się według procedury z przykładu 1, lecz zmieniając jakościowo-ilościową kompozycję fazy oleistej: oleinian etylu (66,9%), fosfatydylocholina (19,4%) i mieszanina 3:1 kwas kapronowy - kwas butanowy (całość 3,9%).
P r z y k ł a d 9 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej octan leuprolidu
a) Otrzymywanie fazy wodnej mg octanu leuprolidu rozpuszczono w 0,6 ml wody do iniekcji, zawierającej 8 mg lizyny.
b) Otrzymywanie fazy oleistej
2,1 g oleinianu etylu, 215 mg monooleinianu polioksyetyleno-sorbitolowego i 1 g lecytyny sojowej zmieszano w odpowiednim naczyniu, ogrzewając w temperaturze 50°C, z mieszaniem. Otrzymaną klarowną, jednorodną mieszaninę ochłodzono w temperaturze pokojowej.
Roztwór wodny powoli dodaje się porcjami do mieszaniny oleistej stosując mieszanie, celem otrzymania optycznie przezroczystej mikroemulsji zawierającej 1,5% octanu leuprolidu.
P r z y k ł a d 10 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej octan leuprolidu
a) Otrzymywanie fazy wodnej mg octanu leuprolidu rozpuszczono w 0,2 ml wody do iniekcji, zawierającej 4,1 mg lizyny.
b) Otrzymywanie fazy oleistej
PL 203 354 B1
1,2 g oleinianu etylu, 0,5 g monooleinianu polioksyetyleno-sorbitolowego i 0,1 g kwasu kaprylowego zmieszano w odpowiednim naczyniu, ogrzewając w temperaturze 50°C, z mieszaniem. Otrzymaną klarowną, jednorodną mieszaninę ochłodzono w temperaturze pokojowej.
Roztwór wodny powoli dodaje się porcjami do mieszaniny oleistej stosując mieszanie, celem otrzymania optycznie przezroczystej mikroemulsji zawierającej 3 mg/ml octanu leuprolidu.
P r z y k ł a d 11 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej octan oktreotydu a) Otrzymywanie fazy wodnej mg octanu oktreotydu rozpuszczono w 0,2 ml wody do iniekcji, zawierającej 0,2 g glikolu propylenowego i 4 mg lizyny.
b) Otrzymywanie fazy oleistej
0,98 g oleinianu etylu, 0,5 g lecytyny sojowej i 0,1 g kwasu kaprylowego zmieszano w odpowiednim naczyniu, ogrzewając w temperaturze 50°C, z mieszaniem. Otrzymaną klarowną, jednorodną mieszaninę ochłodzono w temperaturze pokojowej.
Roztwór wodny powoli dodaje się porcjami do mieszaniny oleistej stosując mieszanie. Otrzymana optycznie przezroczysta mikroemulsja zawiera 10 mg/ml octanu oktreotydu.
P r z y k ł a d 12 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej octan oktreotydu a) Otrzymywanie fazy wodnej mg octanu oktreotydu rozpuszczono w 0,1 ml wody do iniekcji, zawierającej 2 mg lizyny. b) Otrzymywanie fazy oleistej
0,59 g oleinianu etylu, 0,25 g lecytyny sojowej i 0,05 g kwasu kaprylowego zmieszano w odpowiednim naczyniu, ogrzewając w temperaturze 50°C, z mieszaniem. Otrzymaną klarowną, jednorodną mieszaninę ochłodzono w temperaturze pokojowej.
Roztwór wodny powoli dodaje się porcjami do mieszaniny oleistej stosując mieszanie. Otrzymana optycznie przezroczysta mikroemulsja zawiera 1% octanu oktreotydu.
P r z y k ł a d 13 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej octan oktreotydu
0,59 g oleinianu etylu, 0,25 g lecytyny sojowej i 0,05 g kwasu kaprylowego zmieszano w odpowiednim naczyniu, ogrzewając w temperaturze 50°C, z mieszaniem. Otrzymaną klarowną, jednorodną mieszaninę ochłodzono w temperaturze pokojowej. 0,1 g wody do iniekcji, zawierającej 2 mg lizyny, stopniowo dodaje się do roztworu oleistego stosując mieszanie. Otrzymaną optycznie przezroczystą mikroemulsję dodaje się z mieszaniem do 10 mg octanu oktreotydu. Składnik czynny jest wprowadzony do rzeczonej mikroemulsji w czasie paru sekund. Mikroemulsje przesącza się przez 0,22 mcm polisulfonowy filtr. Otrzymana optycznie przezroczysta mikroemulsja, analizowana przy pomocy HPLC, wykazuje zawartość 6,35 mg/ml octanu oktreotydu.
P r z y k ł a d 14 - Otrzymywanie w/o mikroemulsji zawierającej Myoglobinę a) Otrzymywanie fazy wodnej
5,5 mg Myoglobiny rozpuszczono w 1,5 ml wody do iniekcji, zawierającej 10 mg lizyny. b) Otrzymywanie fazy oleistej g oleinianu etylu, 1,2 g lecytyny sojowej i 0,25 g kwasu kaprylowego zmieszano w odpowiednim naczyniu, ogrzewając w temperaturze 50°C. Otrzymaną klarowną, jednorodną mieszaninę ochłodzono w temperaturze pokojowej.
Roztwór wodny powoli dodaje się porcjami do mieszaniny oleistej stosując mieszanie. Otrzymana optycznie przezroczysta mikroemulsja zawiera 1,3 mg/ml Myoglobiny.
P r z y k ł a d 15 - Ocena in vivo skuteczności mikroemulsji zawierającej octan leuprolidu, otrzymanej jak opisano w przykładach 1 i 2.
Trzem grupom męskich osobników szczurów Sprague Dawley (10 na każdą grupę) zapewniono wodę i jedzenie do woli przez 5 dni przed leczeniem.
Dwa preparaty mikroemulsji otrzymane jak opisano w przykładach 1 i 2, o różnych stężeniach octanu leuprolidu, mianowicie 3 mg/ml (przykład 1) i 6 mg/ml (przykład 2) podawano w pojedynczej dawce, każda w grupie szczurów, w dawce czynnej odpowiadającej 0,750 mg/kg.
Zwierzęta kontrolne (3 na grupę) otrzymywały roztwór solanki.
Poziomy testosteronu w osoczu po pobraniu próbek krwi oszacowano w dniach 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21, 28, 42 i 56. Próbki krwi odwirowano i zmierzono testosteron w osoczu przy pomocy zestawu EIA.
Poziomy testosteronu w osoczu określono do 60 dni po podaniu.
Wyniki przedstawiono na Fig. 1.
Poniższa tablica 1 przedstawia dane dotyczące ciężaru narządów u leczonych zwierząt.
PL 203 354 B1
Mikroemulsja
T a b l i c a 1
Wpływ mikroemulsji otrzymanych jak opisano w przykładach 1 i 2 na ciężar ciała i narządów rozrodczych u szczurów.
Solanka
Przykład 1
Przykład 2
Ciężar ciała i narządów rozrodczych (g) po 28 i 56 dniach
28 dni 56 dni
Ciało Jądra Prostata Pęche- rzyki nasienne Ciało Jądra Prostata Pęcherzyki nasienne
570,0±13,2 3,73±0,09 0,72±0,07 1,95±0,01 0 631,2±10,1 3,54±0,05 0,80±0,05 1,96+0,26
546,6±8,8 1,84±0,11* 0,33±0,03* 0,49±0,08 * 600,0±16,4 2,39+0,17* 0,50±0,03# 1,39±0,14
532,8±4,6 1,68±0,14* 0,22±0,03* 0,25±0,03 * 626,6±25,5 2,5±0,21« 0,51±0,08# 1,43±0,22
Dane wyrażono jako średnią ± standardowy błąd w grupie (5 zwierząt) * p<0,001; ◊ p<0,01; # p<0,05 względem solanki (ANOVA test i Bonferroni f test do wielokrotnych porównań).
Preparaty według niniejszego wynalazku, niezależnie od stężenia składnika czynnego w mikroemulsji, są wolne od znacznych efektów ubocznych ogólnoustrojowych lub miejscowych i zapewniają ciągłe uwalnianie składnika czynnego w czasie co najmniej 30 dni i skuteczność terapeutyczną już 48 godzin po iniekcji.
Skuteczność jest porównywalna do tej dającej się uzyskać, jeśli stosuje się handlowy preparat depot (implant podskórny) „Enantone” oparty na polimerach mogących bioerodować.
P r z y k ł a d 16 - Ocena możliwości tolerancji podskórnej mikroemulsji
Badania oceny możliwości tolerancji podskórnej dokonano na drodze wstrzyknięcia grupom co najmniej 9 szczurów pojedynczego podania mikroemulsji, co przedstawiono w poniższej tablicy 2.
Badania kliniczne, sekcyjne i histologiczne przeprowadzono 48 godz., 7 dni i 14 dni po podaniu.
T a b l i c a 2
Związek Ilość (mg) Wystąpienie obrzęku (średni wynik) Wystąpienie owrzodzeń
48 godz. 7 dni 14 dni 48 godz. 7 dni 14 dni
Mikroemulsja A (1) 125 μί 2 2 1 Brak Brak Brak
Mikroemulsja A (1) 500 μί 3 3 2,5 Brak Brak Brak
Mikroemulsja B (2) 125 μί 3 3 3 Tak Tak Tak
(1) Mikroemulsja otrzymana jak opisano w przykładzie 1.
(2) Mikroemulsja otrzymana jak opisano w przykładzie 8.
* Ujawnienie wyniku: 1 efekt łagodny; 2 umiarkowane; 3 poważ ne.
Badanie to uważa za biologicznie kompatybilne takie preparaty, które nie wywołują trwałych miejscowych owrzodzeń, podczas gdy obecność obrzęku jest funkcją ilości wstrzykniętego produktu i szybkości eliminacji oleinianu etylu z tkanek podskórnych, jak opisano przez Howard i współpracownicy, w Int. J. Pharm. 16 (1983) 31-39.
P r z y k ł a d 17 - Ocena in vivo skuteczności mikroemulsji zawierającej octan oktreotydu Dawkę odpowiadającą 6 mg/szczura mikroemulsji zawierającej oktreotyd, otrzymanej jak opisano w przykładzie 11, podawano 6 męskim osobnikom szczura o wadze 175-200 g. Próbki osocza pobrano przed podaniem związku i 0,5 godziny, 24 godziny, 4, 6 i 8 dni po podaniu.
Oktreotyd wyekstrahowano z osocza i analizowano przy pomocy aparatury LC-MS-MS względem krzywej kalibracyjnej. Poziomy w osoczu przedstawiono w poniższej tablicy 3:
PL 203 354 B1
T a b l i c a 3
Czas pobrania próbki 0,5 godz. 24 godz. 4 dni 6 dni 8 dni
Oktreotyd (ng/ml) 539 40,2 62,5 4,5 7,6
Znaczne poziomy oktreotydu w osoczu stwierdzono aż do 8 dnia po podaniu.
P r z y k ł a d 18 - Ocena proporcji dawka/skuteczność mikroemulsji zawierającej octan leuprolidu Preparat zawierający octan leuprolidu, otrzymany jak opisano w przykładzie 2, podawano szczurom, w pojedynczej dawce 2,25 mg/kg (przykład). Zwierzęta kontrolne otrzymywały odpowiednią dawkę roztworu solanki (kontrola).
Poziomy testosteronu w osoczu w próbkach krwi oszacowano w dniach 0, 1, 2, 3, 5, 7, 14, 21, 28, 42 i 56. Próbki krwi odwirowano i zmierzono testosteron w osoczu przy pomocy zestawu Elisa.
Wyniki przedstawiono na Fig. 2.
Dane dotyczące ciężaru narządów w leczonych zwierzętach zestawiono w poniższej tablicy 4.
T a b l i c a 4:
Wpływ mikroemulsji octanu leuprolidu lub roztworu solanki na ciężar ciała i narządów rozrodczych u szczurów (przykład i kontrola).
Ciężar (g) ciała i narządów rozrodczych w dniu 56
Ciało Jądra Prostata Pęcherzyki nasienne
Kontrola 645±34 3,73±0,16 0,82±0,04 1,96+0,09
1,94±0,42 0,35±0,14 0,55+0,16
Przykład 608±35 (p<0,01) (p<0,5) (p<0,05)
Zmniejszenie zarówno poziomów testosteronu w osoczu jak i wagi narządów rozrodczych jest wyraźnie udokumentowane 56 dni po podaniu mikroemulsji.

Claims (15)

1. Trwała, biologicznie kompatybilna, dobrze tolerowana wodno-olejowa mikroemulsja, zawierająca środek powierzchniowo czynny, wodną fazę hydrofilową i olejową fazę hydrofobową, znamienna tym, że jest odpowiednia do podawania pozajelitowego biologicznie czynnych związków hydrofilowych, lub które na drodze przeprowadzenia ich w odpowiednie pochodne uczyniono hydrofilowymi, zapewniających ciągłe uwalnianie związków czynnych w nich zawartych, przy czym mikroemulsja składa się z:
a) do 20% wewnętrznej hydrofilowej fazy wodnej zawierającej biologicznie czynny związek hydrofilowy, stanowiący peptyd, białko, oligo- i polisacharyd;
b) 30 do 98% zewnętrznej fazy hydrofobowej, zawierającej same lub w mieszaninie: estry nasyconych lub nienasyconych C8-C20 kwasów karboksylowych z resztą rozgałęzioną lub liniową alkoholu C2-C8 lub di- i triglicerydy C8-C2 kwasów tłuszczowych;
c) do 50% środka powierzchniowo czynnego wybranego z naturalnych lub syntetycznych glicerofosfolipidów, zawierających reszty C4-C20 nasyconych lub nienasyconych kwasów karboksylowych, posiadających ugrupowanie fosfoestrowe reszty choliny, etanoloaminy, seryny, gliceryny; w mieszaninie z ko-środkiem powierzchniowo czynnym wybranym z C8-C20 kwasów tłuszczowych i C2-C12 alkoholi;
przy czym stosunek środek powierzchniowo czynny/ko-środek powierzchniowo czynny jest równy lub większy od 2.
2. Mikroemulsja według zastrz. 1, znamienna tym, że biologicznie czynny związek stanowi peptyd.
3. Mikroemulsja według zastrz. 1, znamienna tym, że biologicznie czynny związek stanowi analog peptydowy LHRH hormonu.
4. Mikroemulsja według zastrz. 1, znamienna tym, że biologicznie czynny związek stanowi octan leuprolidu, goserelina, tryptorelina, nafarelina, Histrelin, Cetrorelix lub odpowiednie octany.
PL 203 354 B1
5. Mikroemulsja wedł ug zastrz. 1, znamienna tym, ż e biologicznie czynny zwią zek stanowi somatostatyna, oktreotyd lub lanreotyd.
6. Mikroemulsja według zastrz. 1, znamienna tym, że biologicznie czynny związek stanowi oligo- lub polisacharyd.
7. Mikroemulsja według zastrz. 1, znamienna tym, że biologicznie czynny związek stanowi nie frakcjonowana heparyna lub heparyny o niskim ciężarze cząsteczkowym.
8. Mikroemulsja według zastrz. 1, znamienna tym, że środek powierzchniowo czynny jest wybrany z grupy obejmującej cholesterol; cukrowe estry C12-C20 kwasów tłuszczowych; estry polioksyetylenowe sorbitolu C12-C20 kwasów tłuszczowych.
9. Mikroemulsja według zastrz. 1, znamienna tym, że faza wodna zawierająca związek biologicznie czynny posiada pH w zakresie 4,5 do 7,5, korzystnie od 5 do 7.
10. Mikroemulsja według zastrz. 9, znamienna tym, że pH jest ustalane przez dodanie naturalnego aminokwasu.
11. Mikroemulsja według zastrz. 1, znamienna tym, że związek czynny jest uwalniany przez co najmniej 30 dni.
12. Mikroemulsja według zastrz. 1, znamienna tym, że peptydy są uwalniane przez co najmniej
8 dni.
13. Zastosowanie mikroemulsji określonej w zastrzeżeniu 1, zawierającej leuprolid, goserelinę, tryptorelinę, octan nafareliny, Histrelinę, Cetrorelix lub odpowiednie octany lub inne LHRH analogi, do otrzymania leku redukującego wytwarzanie testosteronu, po pojedynczym podaniu przez co najmniej 30 dni, gdzie poziom testosteronu już ulega zmniejszeniu 48 godzin po podaniu.
14. Zastosowanie według zastrz. 13, w którym mikroemulsję, określoną w zastrzeżeniu 1, zawierającą oktreotyd lub jego analogi, stosuje się do otrzymania leku redukującego wzrost wytwarzania hormonu przez co najmniej 8 dni.
15. Zastosowanie według zastrz. 14, w którym mikroemulsję określoną w zastrzeżeniu 1, zawierającą nie frakcjonowaną heparynę lub heparyny o niskim ciężarze cząsteczkowym, stosuje się do otrzymywania leków o ciągłym uwalnianiu po pojedynczym podaniu.
PL359601A 2000-05-26 2001-05-23 Trwała, biologicznie kompatybilna, dobrze tolerowana wodno-olejowa mikroemulsja, zawierająca środek powierzchniowo czynny, wodną fazę hydrofilową i olejową fazę hydrofobową i jej zastosowanie PL203354B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT2000MI001173A IT1318539B1 (it) 2000-05-26 2000-05-26 Composizioni farmaceutiche a rilascio prolungato per lasomministrazione parenterale di sostanze idrofile biologicamente
PCT/EP2001/005949 WO2001089479A2 (en) 2000-05-26 2001-05-23 Sustained release pharmaceutical compositions for parenteral administration of hydrophilic compounds

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL359601A1 PL359601A1 (pl) 2004-08-23
PL203354B1 true PL203354B1 (pl) 2009-09-30

Family

ID=11445131

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL359601A PL203354B1 (pl) 2000-05-26 2001-05-23 Trwała, biologicznie kompatybilna, dobrze tolerowana wodno-olejowa mikroemulsja, zawierająca środek powierzchniowo czynny, wodną fazę hydrofilową i olejową fazę hydrofobową i jej zastosowanie

Country Status (28)

Country Link
US (1) US7157099B2 (pl)
EP (1) EP1283700B1 (pl)
JP (1) JP4954423B2 (pl)
KR (1) KR100802625B1 (pl)
CN (1) CN100479856C (pl)
AT (1) ATE321533T1 (pl)
AU (2) AU8178601A (pl)
BR (1) BRPI0111016B8 (pl)
CA (1) CA2409854C (pl)
CY (1) CY1105262T1 (pl)
CZ (1) CZ302059B6 (pl)
DE (1) DE60118395T2 (pl)
DK (1) DK1283700T3 (pl)
ES (1) ES2257428T3 (pl)
HR (1) HRP20020929A2 (pl)
HU (1) HU228926B1 (pl)
IL (1) IL153011A0 (pl)
IT (1) IT1318539B1 (pl)
MX (1) MXPA02011539A (pl)
NO (1) NO334880B1 (pl)
PL (1) PL203354B1 (pl)
PT (1) PT1283700E (pl)
RU (1) RU2272615C2 (pl)
SI (1) SI1283700T1 (pl)
SK (1) SK16552002A3 (pl)
WO (1) WO2001089479A2 (pl)
YU (1) YU88202A (pl)
ZA (1) ZA200209520B (pl)

Families Citing this family (125)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7658938B2 (en) 1999-02-22 2010-02-09 Merrion Reasearch III Limited Solid oral dosage form containing an enhancer
US8119159B2 (en) 1999-02-22 2012-02-21 Merrion Research Iii Limited Solid oral dosage form containing an enhancer
PT1787658E (pt) 2005-11-10 2012-06-22 Chemi Spa Formulações de libertação sustentada de análogos de somatostatina inibidores da hormona do crescimento
ITMI20060618A1 (it) * 2006-03-31 2007-10-01 Enitecnologie Spa Procedimento per la preparazione di nanoemulsioni acqua ion olio e olio in acqua
CN105232482A (zh) 2006-04-07 2016-01-13 默里昂研究Iii有限公司 包含增强剂的固体口服剂型
KR100816065B1 (ko) * 2006-11-27 2008-03-24 동국제약 주식회사 초기 방출억제 특성이 우수한 서방출성 마이크로캡슐의제조방법 및 이에 의해 제조되는 마이크로캡슐
RU2362544C2 (ru) * 2007-04-09 2009-07-27 Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский институт фармации" Наноэмульсия с биологически активными веществами
US20090098250A1 (en) * 2007-10-04 2009-04-16 Daniel Py Method for formulating and aseptically filling liquid products
AU2009244799B2 (en) 2008-05-07 2014-11-20 Merrion Research Iii Limited Compositions of GnRH related compounds and processes of preparation
JP6029472B2 (ja) 2010-01-13 2016-11-24 イプセン ファルマ ソシエテ パール アクシオン サンプリフィエIpsen Pharma S.A.S. ソマトスタチン類似体(アナログ)の持続的放出のための医薬組成物の製造方法
US9089484B2 (en) 2010-03-26 2015-07-28 Merrion Research Iii Limited Pharmaceutical compositions of selective factor Xa inhibitors for oral administration
JP2013523162A (ja) 2010-04-06 2013-06-17 アルナイラム ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド Cd274/pd−l1遺伝子の発現を阻害するための組成物および方法
AU2011261434B2 (en) 2010-06-02 2015-11-26 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods directed to treating liver fibrosis
PL2425814T3 (pl) 2010-09-03 2013-11-29 Santen Sas Emulsja typu woda-w-oleju do leczenia choroby oka
WO2012028733A1 (en) 2010-09-03 2012-03-08 Novagali Pharma Sa A water-in-oil type emulsion for treating a disease of the eye
US9107822B2 (en) 2010-09-03 2015-08-18 Santen Sas Water-in oil type emulsion for treating a disease of the eye
WO2012078967A2 (en) 2010-12-10 2012-06-14 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for increasing erythropoietin (epo) production
US9127275B2 (en) 2010-12-10 2015-09-08 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for inhibiting expression of klf-1 and bcl11a genes
AU2012204213A1 (en) 2011-01-07 2013-06-13 Merrion Research Iii Limited Pharmaceutical compositions of iron for oral administration
KR102365961B1 (ko) 2011-03-29 2022-02-23 알닐람 파마슈티칼스 인코포레이티드 Tmprss6 유전자의 발현을 억제하기 위한 조성물 및 방법
KR101970634B1 (ko) 2011-06-02 2019-04-19 프레지던트 앤드 펠로우즈 오브 하바드 칼리지 생체외 조직 배양 시스템을 위한 방법 및 용도
MX360782B (es) 2011-06-21 2018-11-16 Alnylam Pharmaceuticals Inc Composiciones de arni similares a angiopoyetina 3 (angptl3) y metodos para su uso.
WO2012177906A1 (en) 2011-06-21 2012-12-27 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Assays and methods for determining activity of a therapeutic agent in a subject
EP2723390B1 (en) 2011-06-23 2017-12-27 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Serpina1 sirnas: compositions of matter and methods of treatment
WO2013003112A1 (en) 2011-06-27 2013-01-03 The Jackson Laboratory Methods and compositions for treatment of cancer and autoimmune disease
WO2013019857A2 (en) 2011-08-01 2013-02-07 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Method for improving the success rate of hematopoietic stem cell transplants
CN102552187B (zh) * 2012-02-28 2015-10-28 大连医科大学 口服羟丝肽纳米粒及其制备方法
CN102552138A (zh) * 2012-02-28 2012-07-11 大连医科大学 口服羟丝肽w/o微乳制剂及其制备方法
EP3590335A1 (en) * 2012-03-05 2020-01-08 Archer Daniels Midland Company Use of a microemulsion as a degreaser
US9133461B2 (en) 2012-04-10 2015-09-15 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for inhibiting expression of the ALAS1 gene
US9127274B2 (en) 2012-04-26 2015-09-08 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Serpinc1 iRNA compositions and methods of use thereof
BR112015013105B1 (pt) 2012-12-05 2022-02-08 Alnylam Pharmaceuticals, Inc Agente de rnai de fita dupla capaz de inibir a expressão de pcsk9, seus usos, composição farmacêutica e método de inibição da expressão de pcsk9 em uma célula in vitro
SG10201912286TA (en) 2013-03-14 2020-02-27 Alnylam Pharmaceuticals Inc COMPLEMENT COMPONENT C5 iRNA COMPOSITIONS AND METHODS OF USE THEREOF
US9937231B2 (en) 2013-03-27 2018-04-10 The General Hospital Corporation Methods and agents for treating Alzheimer's disease
US10246708B2 (en) 2013-05-06 2019-04-02 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Dosages and methods for delivering lipid formulated nucleic acid molecules
CN113018307A (zh) 2013-05-22 2021-06-25 阿尔尼拉姆医药品有限公司 SERPINA1 iRNA组合物及其使用方法
AP2015008862A0 (en) 2013-05-22 2015-11-30 Alnylam Pharmaceuticals Inc Tmprss6 irna compositions and methods of use thereof
CN105705152B (zh) 2013-06-14 2021-07-09 阿卡玛拉疗法有限公司 基于脂质的铂化合物和纳米粒子
EP2823808A1 (en) * 2013-07-09 2015-01-14 Ipsen Pharma S.A.S. Pharmaceutical composition for a sustained release of lanreotide
EP2832361A1 (en) * 2013-07-29 2015-02-04 Ipsen Pharma S.A.S. Aqueous sustained release compositions of LHRH analogs
EP3052626A1 (en) 2013-10-02 2016-08-10 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for inhibiting expression of the lect2 gene
US10119143B2 (en) 2013-10-04 2018-11-06 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for inhibiting expression of the ALAS1 gene
MX382900B (es) 2013-12-12 2025-03-13 Alnylam Pharmaceuticals Inc COMPOSICIONES DE ÁCIDO RIBONUCLEICO DE INTERFERENCIA (ARNi) CONTRA EL COMPONENTE DEL COMPLEMENTO Y MÉTODOS PARA SU USO.
AU2015217301A1 (en) 2014-02-11 2016-08-25 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Ketohexokinase (KHK) iRNA compositions and methods of use thereof
TW201607559A (zh) 2014-05-12 2016-03-01 阿尼拉製藥公司 治療serpinc1相關疾患之方法和組成物
CN106574268B (zh) 2014-05-22 2021-02-05 阿尔尼拉姆医药品有限公司 血管紧张素原(AGT)iRNA组合物及其使用方法
KR101686986B1 (ko) 2014-07-28 2016-12-16 에스케이케미칼주식회사 류프로라이드를 포함하는 속효성과 지속성을 동시에 갖는 약제학적 조성물
WO2016040589A1 (en) 2014-09-12 2016-03-17 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Polynucleotide agents targeting complement component c5 and methods of use thereof
TWI755351B (zh) 2014-10-10 2022-02-21 美商艾爾妮蘭製藥公司 用於抑制hao1(羥酸氧化酶1(乙醇酸鹽氧化酶))基因表現的組合物及方法
EP3207138B1 (en) 2014-10-17 2020-07-15 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Polynucleotide agents targeting aminolevulinic acid synthase-1 (alas1) and uses thereof
EP3904519A1 (en) 2014-10-30 2021-11-03 Genzyme Corporation Polynucleotide agents targeting serpinc1 (at3) and methods of use thereof
HRP20192177T1 (hr) 2014-11-10 2020-02-21 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Rnai pripravci za virus hepatitisa b (hbv) i postupci njihove upotrebe
CN113846101A (zh) 2014-11-17 2021-12-28 阿尔尼拉姆医药品有限公司 载脂蛋白C3(APOC3)iRNA组合物及其使用方法
TW201702218A (zh) 2014-12-12 2017-01-16 美國杰克森實驗室 關於治療癌症、自體免疫疾病及神經退化性疾病之組合物及方法
EP3247386A4 (en) 2015-01-20 2018-10-03 The Children's Medical Center Corporation Anti-net compounds for treating and preventing fibrosis and for facilitating wound healing
US10265384B2 (en) 2015-01-29 2019-04-23 Novo Nordisk A/S Tablets comprising GLP-1 agonist and enteric coating
JP2018510621A (ja) 2015-02-13 2018-04-19 アルナイラム ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッドAlnylam Pharmaceuticals, Inc. パタチン様ホスホリパーゼドメイン含有3(PNPLA3)iRNA組成物およびその使用方法
WO2016164746A1 (en) 2015-04-08 2016-10-13 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for inhibiting expression of the lect2 gene
BR112017021053A2 (en) 2015-04-13 2018-08-14 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. angiopoietin type 3 (angpt13) irna compositions and methods of use thereof
TWI806034B (zh) 2015-05-06 2023-06-21 美商阿尼拉製藥公司 第十二因子(哈格曼因子)(F12)、激肽釋放素B、血漿(夫列契因子)1(KLKB1)及激肽原1(KNG1)iRNA組成物及其使用方法
EP3307316A1 (en) 2015-06-12 2018-04-18 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Complement component c5 irna compositions and methods of use thereof
WO2016205323A1 (en) 2015-06-18 2016-12-22 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Polynucleotde agents targeting hydroxyacid oxidase (glycolate oxidase, hao1) and methods of use thereof
WO2016209862A1 (en) 2015-06-23 2016-12-29 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Glucokinase (gck) irna compositions and methods of use thereof
WO2017011286A1 (en) 2015-07-10 2017-01-19 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Insulin-like growth factor binding protein, acid labile subunit (igfals) and insulin-like growth factor 1 (igf-1) irna compositions and methods of use thereof
EP4393495A3 (en) 2015-09-02 2024-09-25 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Programmed cell death 1 ligand 1 (pd-l1) irna compositions and methods of use thereof
WO2017048843A1 (en) 2015-09-14 2017-03-23 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for inhibiting expression of the alas1 gene
EP3350328A1 (en) 2015-09-14 2018-07-25 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Polynucleotide agents targeting patatin-like phospholipase domain containing 3 (pnpla3) and methods of use thereof
US20180312534A1 (en) 2015-10-16 2018-11-01 Invictus Oncology Pvt. Ltd. Fluorescent anticancer platinum drugs
IL259795B2 (en) 2015-12-07 2024-04-01 Genzyme Corp Methods and compositions for treating a serpinc1-associated disorder
WO2017100542A1 (en) 2015-12-10 2017-06-15 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Sterol regulatory element binding protein (srebp) chaperone (scap) irna compositions and methods of use thereof
MA45295A (fr) 2016-04-19 2019-02-27 Alnylam Pharmaceuticals Inc Composition d'arni de protéine de liaison de lipoprotéines haute densité (hdlbp/vigiline) et procédés pour les utiliser
EP3469083A1 (en) 2016-06-10 2019-04-17 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. COMPLEMENT COMPONENT C5 iRNA COMPOSITIONS AND METHODS OF USE THEREOF FOR TREATING PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA (PNH)
TWI788312B (zh) 2016-11-23 2023-01-01 美商阿尼拉製藥公司 絲胺酸蛋白酶抑制因子A1 iRNA組成物及其使用方法
WO2018112320A1 (en) 2016-12-16 2018-06-21 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Methods for treating or preventing ttr-associated diseases using transthyretin (ttr) irna compositions
CN111093771A (zh) 2017-07-10 2020-05-01 建新公司 在患有血友病的受试者中治疗出血事件的方法和组合物
EP3652317A1 (en) 2017-07-13 2020-05-20 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Lactate dehydrogenase a (ldha) irna compositions and methods of use thereof
SG11202002940QA (en) 2017-11-01 2020-04-29 Alnylam Pharmaceuticals Inc Complement component c3 irna compositions and methods of use thereof
EP3710587A1 (en) 2017-11-16 2020-09-23 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Kisspeptin 1 (kiss1) irna compositions and methods of use thereof
EP3714054A1 (en) 2017-11-20 2020-09-30 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Serum amyloid p component (apcs) irna compositions and methods of use thereof
JP2021508491A (ja) 2017-12-18 2021-03-11 アルナイラム ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッドAlnylam Pharmaceuticals, Inc. 高移動度グループボックス−1(HMGB1)iRNA組成物及びその使用方法
EP3837367A1 (en) 2018-08-16 2021-06-23 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for inhibiting expression of the lect2 gene
CN118667811A (zh) 2018-09-18 2024-09-20 阿尔尼拉姆医药品有限公司 己酮糖激酶(KHK)iRNA组合物及其使用方法
US10913951B2 (en) 2018-10-31 2021-02-09 University of Pittsburgh—of the Commonwealth System of Higher Education Silencing of HNF4A-P2 isoforms with siRNA to improve hepatocyte function in liver failure
WO2021030522A1 (en) 2019-08-13 2021-02-18 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. SMALL RIBOSOMAL PROTEIN SUBUNIT 25 (RPS25) iRNA AGENT COMPOSITIONS AND METHODS OF USE THEREOF
CN114616331B (zh) 2019-09-03 2024-10-22 阿尔尼拉姆医药品有限公司 抑制lect2基因表达的组合物和方法
WO2021067747A1 (en) 2019-10-04 2021-04-08 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for silencing ugt1a1 gene expression
CN119499394A (zh) 2019-11-01 2025-02-25 阿尔尼拉姆医药品有限公司 亨廷顿(HTT)iRNA药剂组合物及其使用方法
US20230040920A1 (en) 2019-11-01 2023-02-09 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for silencing dnajb1-prkaca fusion gene expression
EP4061945A1 (en) 2019-11-22 2022-09-28 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Ataxin3 (atxn3) rnai agent compositions and methods of use thereof
CA3164599A1 (en) 2019-12-13 2021-06-17 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Human chromosome 9 open reading frame 72 (c9orf72) irna agent compositions and methods of use thereof
JP2021116306A (ja) * 2020-01-28 2021-08-10 ロート製薬株式会社 油性組成物
WO2021154941A1 (en) 2020-01-31 2021-08-05 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Complement component c5 irna compositions for use in the treatment of amyotrophic lateral sclerosis (als)
MX2022009763A (es) 2020-02-10 2022-09-09 Alnylam Pharmaceuticals Inc Composiciones y metodos para silenciar la expresion del factor de crecimiento endotelial vascular a (vegf-a).
WO2021178607A1 (en) 2020-03-05 2021-09-10 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Complement component c3 irna compositions and methods of use thereof for treating or preventing complement component c3-associated diseases
EP4121534A1 (en) 2020-03-18 2023-01-25 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for treating subjects having a heterozygous alanine-glyoxylate aminotransferase gene (agxt) variant
CN116209759A (zh) 2020-03-26 2023-06-02 阿尔尼拉姆医药品有限公司 冠状病毒iRNA组合物及其使用方法
US20230190785A1 (en) 2020-03-30 2023-06-22 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for silencing dnajc15 gene expression
US12534731B2 (en) 2020-04-01 2026-01-27 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Alpha-2A adrenergic receptor (ADRA2A) iRNA agent compositions and methods of use thereof
MX2022012493A (es) 2020-04-06 2022-10-27 Alnylam Pharmaceuticals Inc Composiciones y metodos para el silenciamiento de la expresion de miocilina (myoc).
WO2021206917A1 (en) 2020-04-07 2021-10-14 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME 2 (ACE2) iRNA COMPOSITIONS AND METHODS OF USE THEREOF
EP4133077A1 (en) 2020-04-07 2023-02-15 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Transmembrane serine protease 2 (tmprss2) irna compositions and methods of use thereof
AU2021251754A1 (en) 2020-04-07 2022-11-03 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for silencing SCN9A expression
AU2021263554A1 (en) 2020-04-27 2022-12-08 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Apolipoprotein E (APOE) iRNA agent compositions and methods of use thereof
WO2021237097A1 (en) 2020-05-21 2021-11-25 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for inhibiting marc1 gene expression
WO2021252649A2 (en) 2020-06-09 2021-12-16 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Sirna compositions and methods for silencing gpam (glycerol-3-phosphate acyltransferase 1, mitochondrial) expression
WO2021252557A1 (en) 2020-06-09 2021-12-16 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Rnai compositions and methods of use thereof for delivery by inhalation
WO2022066847A1 (en) 2020-09-24 2022-03-31 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Dipeptidyl peptidase 4 (dpp4) irna compositions and methods of use thereof
EP4225917A1 (en) 2020-10-05 2023-08-16 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. G protein-coupled receptor 75 (gpr75) irna compositions and methods of use thereof
WO2022087041A1 (en) 2020-10-21 2022-04-28 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Methods and compositions for treating primary hyperoxaluria
WO2022087329A1 (en) 2020-10-23 2022-04-28 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Mucin 5b (muc5b) irna compositions and methods of use thereof
EP4256053A1 (en) 2020-12-01 2023-10-11 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Methods and compositions for inhibition of hao1 (hydroxyacid oxidase 1 (glycolate oxidase)) gene expression
JP7673944B2 (ja) * 2020-12-23 2025-05-09 国立大学法人東海国立大学機構 破骨細胞増殖性疾患の予防又は治療剤
IL304880A (en) 2021-02-12 2023-10-01 Alnylam Pharmaceuticals Inc Superoxide dismutase 1 (sod1) irna compositions and methods of use thereof for treating or preventing superoxide dismutase 1- (sod1-) associated neurodegenerative diseases
JP2024509783A (ja) 2021-02-25 2024-03-05 アルナイラム ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド プリオンタンパク質(prnp)irna組成物およびその使用方法
EP4305169A1 (en) 2021-03-12 2024-01-17 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Glycogen synthase kinase 3 alpha (gsk3a) irna compositions and methods of use thereof
BR112023019981A2 (pt) 2021-03-29 2023-12-12 Alnylam Pharmaceuticals Inc Composições do agente irna de huntingtina (htt) e métodos de uso das mesmas
US20240180865A1 (en) * 2021-04-08 2024-06-06 Tionlab Therapeutics Sustained-release lipid pre-concentrate
EP4341401A1 (en) 2021-05-18 2024-03-27 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Sodium-glucose cotransporter-2 (sglt2) irna compositions and methods of use thereof
WO2022256290A2 (en) 2021-06-04 2022-12-08 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. HUMAN CHROMOSOME 9 OPEN READING FRAME 72 (C9ORF72) iRNA AGENT COMPOSITIONS AND METHODS OF USE THEREOF
WO2023003805A1 (en) 2021-07-19 2023-01-26 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Methods and compositions for treating subjects having or at risk of developing a non-primary hyperoxaluria disease or disorder
AU2022339821A1 (en) 2021-08-31 2024-03-07 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Cell death-inducing dffa-like effector b (cideb) irna compositions and methods of use thereof
MX2024003519A (es) 2021-09-24 2024-04-01 Alnylam Pharmaceuticals Inc Composiciones de agentes de acido ribonucleico de interferencia (arni) de proteina tau asociada a microtubulos (mapt) y sus metodos de uso.
TW202334418A (zh) 2021-10-29 2023-09-01 美商艾拉倫製藥股份有限公司 杭丁頓(HTT)iRNA劑組成物及其使用方法
WO2023141314A2 (en) 2022-01-24 2023-07-27 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Heparin sulfate biosynthesis pathway enzyme irna agent compositions and methods of use thereof
EP4569113A1 (en) 2022-09-15 2025-06-18 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 17b-hydroxysteroid dehydrogenase type 13 (hsd17b13) irna compositions and methods of use thereof

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5023271A (en) * 1985-08-13 1991-06-11 California Biotechnology Inc. Pharmaceutical microemulsions
EP0671937A4 (en) * 1992-10-16 1996-09-18 Smithkline Beecham Corp COMPOSITIONS FOR PHARMACEUTICAL EMULSIONS.
CN1099868C (zh) * 1993-11-16 2003-01-29 斯卡法玛公司 具有控制释放活性成分作用的囊
PE52896A1 (es) * 1994-10-26 1996-12-12 Novartis Ag Composicion farmaceutica
SE512663C2 (sv) * 1997-10-23 2000-04-17 Biogram Ab Inkapslingsförfarande för aktiv substans i en bionedbrytbar polymer
AU1198599A (en) * 1997-10-24 1999-05-17 Neorx Corporation Delivery vehicles for bioactive agents and uses thereof

Also Published As

Publication number Publication date
CN1430502A (zh) 2003-07-16
ES2257428T3 (es) 2006-08-01
RU2272615C2 (ru) 2006-03-27
PL359601A1 (pl) 2004-08-23
IL153011A0 (en) 2003-06-24
CN100479856C (zh) 2009-04-22
NO20025621L (no) 2003-01-27
DE60118395T2 (de) 2006-12-07
DK1283700T3 (da) 2006-07-24
HRP20020929A2 (en) 2004-02-29
WO2001089479A2 (en) 2001-11-29
CA2409854C (en) 2011-02-08
ITMI20001173A1 (it) 2001-11-26
EP1283700A2 (en) 2003-02-19
HUP0301921A3 (en) 2005-11-28
WO2001089479A3 (en) 2002-03-28
BRPI0111016B1 (pt) 2017-11-21
PT1283700E (pt) 2006-07-31
BRPI0111016B8 (pt) 2021-05-25
CA2409854A1 (en) 2001-11-29
AU2001281786B8 (en) 2005-11-17
US7157099B2 (en) 2007-01-02
BR0111016A (pt) 2003-04-15
AU2001281786B2 (en) 2005-07-21
NO20025621D0 (no) 2002-11-22
CY1105262T1 (el) 2010-03-03
MXPA02011539A (es) 2004-08-12
HUP0301921A2 (hu) 2003-09-29
SK16552002A3 (sk) 2003-05-02
CZ20023772A3 (cs) 2003-02-12
CZ302059B6 (cs) 2010-09-22
HU228926B1 (en) 2013-06-28
SI1283700T1 (sl) 2006-08-31
US20030171299A1 (en) 2003-09-11
JP2003534265A (ja) 2003-11-18
NO334880B1 (no) 2014-06-30
IT1318539B1 (it) 2003-08-27
KR100802625B1 (ko) 2008-02-13
KR20030011856A (ko) 2003-02-11
YU88202A (sh) 2006-01-16
ITMI20001173A0 (it) 2000-05-26
ATE321533T1 (de) 2006-04-15
DE60118395D1 (de) 2006-05-18
AU8178601A (en) 2001-12-03
JP4954423B2 (ja) 2012-06-13
ZA200209520B (en) 2003-11-24
EP1283700B1 (en) 2006-03-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL203354B1 (pl) Trwała, biologicznie kompatybilna, dobrze tolerowana wodno-olejowa mikroemulsja, zawierająca środek powierzchniowo czynny, wodną fazę hydrofilową i olejową fazę hydrofobową i jej zastosowanie
AU2001281786A1 (en) Sustained release pharmaceutical compositions for parenteral administration of hydrophilic compounds
KR100220546B1 (ko) 호지성 담체 제제
AU738455B2 (en) Gellable pharmaceutical compositions
RU2646487C2 (ru) ЛИПИДНЫЙ ПРЕКОНЦЕНТРАТ АНАЛОГОВ GnRH С ЗАМЕДЛЕННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ И СОДЕРЖАЩАЯ ЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ
KR101391020B1 (ko) 수난용성 약제를 함유한 약학 조성물
JP4426749B2 (ja) O/w型エマルション製剤
KR102628523B1 (ko) GnRH 유도체를 포함하는 주사용 조성물
EP0350864B1 (en) Aqueous solution containing fat-soluble vitamin k
CN117794519A (zh) 非层状液晶形成性组合物及其用途