卵磷脂作为紫杉醇及其衍生物注射剂药物组合及应用
技术领域
本发明属于药物制剂技术领域。
本发明涉及卵磷脂作为紫杉醇及其衍生物注射液溶剂的制备工艺技术和应用。该制剂技术经用乙醇溶解卵磷脂和紫杉醇类药物后,制成注射液,将这种组合药液直接加入到输注的溶液中使用。
技术背景
紫杉醇(Taxol)和多西紫杉醇(Docetaxel,Taxotere,商品名:泰索蒂,多西他赛)是治疗多种肿瘤的一线药物,例如非小细胞肺癌、食管癌、肝癌、鼻咽癌、胃癌、前列腺癌、头颈部肿瘤。紫杉醇是天然产物,多西紫杉醇是半合成的紫杉醇的衍生物,其水溶性较紫杉醇有了明显的提高。目前紫杉醇和多西紫杉醇注射液均采用吐温80或同类物聚氧乙烯蓖麻油作为增溶剂,紫杉醇水溶性低,使用的同类物聚氧乙烯蓖麻油的量多(30mg紫杉醇/2500mg),多西紫杉醇紫杉醇水溶性高,使用的吐温80量少(20mg紫杉醇/500mg)。至今已有上百种新的紫杉醇衍生物的研制报道,但大多数化合物仍不溶解于水,需要增溶剂才能制成可用的注射液。最常用的增溶剂是阴离子表面活性剂吐温80或同类物聚氧乙烯蓖麻油。吐温80和聚氧乙烯蓖麻油可引起过敏反应,病人会产生皮疹,头疼,血管扩张,皮肤朝红,血压下降、胸闷、支气管痉挛,关节疼痛等过敏反应症状。为了减少和避免聚氧乙烯醚蓖麻油引起的副作用,很多实验室在研究新的制剂技术。紫杉醇-蛋白质纳米药物已经获得FDA批准,目前仅用于治疗耐药的乳腺癌。几年前,已有很多国内外的药厂和实验室研制成功了紫杉醇脂质体制剂,但至今没有被FDA或他国的药政批准使用,唯独中国批准使用。目前美国BMS药厂在研制AI-850新的助溶剂,目的是代替吐温80或聚氧乙烯醚蓖麻油。
卵磷脂是一种混合物,由磷脂酰胆碱、磷脂酰肌醇、磷脂酰乙醇胺以及磷脂酸组成,存在于动植物组织以及卵黄之中,是一组黄褐色的油脂性物质。卵磷脂是细胞膜的组成部分,对于人类来说没有毒性,没有过敏反应。已经获得FDA批准属于安全级物质。卵磷脂是油脂性物质,在水中不溶解,经过水合作用,卵磷脂可以用于制备脂质体,在水溶液中形成微粒和双层分子结构。卵磷脂一种具有两性特征的表面活性剂,对多种药物有增溶作用。
如上述,卵磷脂在水中不溶解,并在水中形成油点微粒,如用卵磷脂制备静脉注射剂,需要制成微小颗粒,否则大的微粒可堵塞血管,引起严重的栓塞反应。因此,在用卵磷脂制作静脉注射药物时需要把卵磷脂经过脂质体工艺和高压剪切技术,制成符合要求的纳米或微米颗粒才能使用。如用卵磷脂制作脂肪乳,其微粒不得超过一微米,药物脂质体最大粒径不许超过5微米。不经过脂质体工艺或高压剪切技术,将卵磷脂溶解在水溶液中,或将不合适浓度的卵磷脂溶液加入到水溶液中均可形成粒径很大的油滴,静脉注射可引起血管阻塞,引起严重的反应。本专利解决了将卵磷脂溶液直接加入到输注的液体中,形成1微米以下的微粒的技术。并对紫杉醇及其衍生物有很好的增溶作用和稳定作用。可以制成供病人使用的注射用药物。发明的技术要解决(1)药物注射液中的卵磷脂加入到输注的液体中能自动分散成小微粒,(2)对药物有增溶作用,即药物注射液中的药物部分不产生析出。
发明内容
本发明是将卵磷脂、紫杉醇及其衍生物和溶剂三种物质组合成注射液,直接将注射液加入到输注的液体中使用,不需要采用制备脂质体工艺和高压剪切技术,注射液在输注的液体中自动分散成符合要求微白色乳剂,微粒在100-900纳米之间,或根据要求制备多种微粒符合要求的注射液。注射液中成分稳定,生产工艺简单,无过敏反应。
卵磷脂采用大豆卵磷脂和蛋黄卵磷脂,溶剂采用无水乙醇、异丙醇,优选无水乙醇。卵磷脂易溶解在乙醇、异丙醇有机溶剂中,溶解度可达60%。实验发现,用乙醇配制的卵磷脂溶液加入到水溶液后,形成的微粒大小与卵磷脂在有机溶剂中的浓度成比例,浓度高,形成的微粒大,浓度低,形成的微粒小。很小的浓度变化均可引起粒径的明显变化,不同浓度卵磷脂形成的微粒如下表。
表:不同卵磷脂浓度在水中形成的微粒粒径
本发明的关键是利用所配制的卵磷脂浓度控制微粒的大小,微粒大小可控制在50nm-2500纳米之间。根据紫杉醇及其衍生物的特点制备不同浓度的卵磷脂,用于制备注射液。8%浓度以下的卵磷脂乙醇溶液所形成的微粒在900nm以下,这符合药典注射用乳剂的微粒不得大与1微米(1000nm)的要求(2010版药典附录6)。15%浓度以下的卵磷脂乙醇溶液所形成的微粒在25微米以下,这符合药典微囊微粒不得大于25微米的要求(2010版药典附录203)当含有紫杉醇和卵磷脂的乙醇溶液加入到水中后,乙醇和水混溶,卵磷脂在水形成微粒,紫杉醇也留在水相中,但卵磷脂的增溶作用可避免紫杉醇类化合物在水中的析出。紫杉醇及其衍生物的水溶性差别很大,因此,它们需要卵磷脂作为增溶剂的量差别也很大,通常水溶性高的紫杉醇衍生物需要的卵磷脂量少,而难溶化合物需要的卵磷脂量多。以化合物A-F为代表说明它们的用量。实验是观察化合物A-F在水溶液中6-12小时不产生结晶时,它们所需要卵磷脂的量是其本身重量的倍数。A化合物40倍、B化合物10倍、C化合物15倍、D化合物5倍、E化合物20倍、F化合物8倍。以A化合物为例说明,A化合物1mg,需要40mg卵磷脂作为增溶剂,卵磷脂是药物的40倍。
紫杉醇和其衍生物的化学稳定性差别很大,它们在水中或乙醇中可被水解,卵磷脂可增加紫杉醇衍生物的稳定性。化合物A、B、C、D、E、F稳定性如下:实验方法是样品在40度存放3月,用液相色谱仪测定含量变化。
表:化合物A-F稳定性
化合物 |
在乙醇中 |
在乙醇+卵磷脂中 |
A |
稳定 |
稳定 |
B |
不稳定 |
稳定 |
C |
不稳定 |
稳定 |
D |
不稳定 |
稳定 |
E |
不稳定 |
稳定 |
E |
不稳定 |
稳定 |
F |
稳定 |
稳定 |
实施例
实施例1A化合物taxol10mg,卵磷脂400mg,无水乙醇5ml,得8%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖。
实施例2A化合物taxol10mg,卵磷脂400mg,无水乙醇2.5ml,异丙醇2.5ml,得8%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖。
实施例3B化合物10mg,卵磷脂100mg,无水乙醇2.5ml,得4%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖。
实施例4B化合物10mg,卵磷脂150mg,无水乙醇2.5ml,得6%卵磷脂溶液,1加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖
实施例5B化合物10mg,卵磷脂100mg,柠檬酸2mg,无水乙醇2.5ml,得4%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖。
实施例6B化合物10mg,卵磷脂150mg,柠檬酸4mg,无水乙醇2.5ml,得6%卵磷脂溶液,1加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖
实施例7C化合物多西他赛10mg,卵磷脂150mg,无水乙醇2.5ml,得6%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖
实施例8C化合物多西他赛10mg,卵磷脂200mg,无水乙醇3ml,得6.6%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖
实施例9D化合物10mg,卵磷脂50mg,无水乙醇2ml,得2.5%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖
实施例10D化合物10mg,卵磷脂100mg,无水乙醇2ml,得5%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖
实施例11D化合物10mg,卵磷脂50mg,无水乙醇1ml,得5%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖
实施例12E化合物10mg,卵磷脂200mg,无水乙醇3ml,得6.6%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖
实施例13E化合物10mg,卵磷脂200mg,无水乙醇2.5ml,得8%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖
实施例14F化合物10mg,卵磷脂80mg,无水乙醇2ml,得4%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖
实施例15F化合物10mg,卵磷脂100mg,无水乙醇2ml,得5%卵磷脂溶液,加入到无菌瓶中,震摇溶解,得透明浅黄色液体,过滤,封盖
实施例16体内抗瘤作用按实施例7配制药物。nu/nu裸鼠,雌性。移植人卵巢癌肿瘤,在移植肿瘤后第12天开始给药。给药剂量与市售该药多西他赛样品相同,10mg/kg,每日一次,共3次。结果表明,实施例7样品和市售样品对肿瘤的抑制率分别为78%和76%,抗肿瘤作用相同。但实施例7样品没有市售样品吐温80在给药后引起的小鼠活动减少、安静的暂时不良反应。