TWM473835U - 微米牛樟芝微脂載體結構 - Google Patents

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Description

微米牛樟芝微脂載體結構
本創作係有關一種高階微脂體組合物結構,特別是用於包裹傳輸微米牛樟芝與其他不同屬性活性物質之微米牛樟芝微脂載體結構。
牛樟芝之傳統投予方式主要以天然或人工栽培之子實體或人工發酵之菌絲體直接經口投予;或以子實體經水萃、酒萃後,其萃取物經口投予。以藥物動力學而言傳統方式傳統方式粒子顆粒大,消化、吸收時間較長、於體內為非特異性分佈;對於特定作用區位無法達到集中作用之目的、傳輸性與藥效受到限制。
有鑑於此,於本創作之一實施例中提供一種微米牛樟芝微脂載體結構。此一微米牛樟芝微脂載體結構之成分主要包含磷脂酸膽鹼Phosphatidylcholine(PC)、磷脂絲胺酸Phosphatidylserine(PS)及Phosphatidylinositol(PI),可包覆及傳送複數牛樟芝之微米化粒子。
該微米牛樟芝微脂載體結構包含內外包覆之一第一微脂球體層與一第二微脂球體層,其中該第一微脂球體 層之外半徑小於該第二微脂球體層之內半徑,使該第二微脂球體層包覆在該第一微脂球體層外,且該第一微脂球體層內側形成一第一容納空間,而該第二微脂球體層之內側與該第一微脂球體層之外側則形成一第二容納空間,且第二微脂球體層之外側具有複數杯狀結構。
於本創作之另一實施例中,微米牛樟芝微脂載體結構之第一微脂球體層與第二微脂球體層係分別由乙醇微脂體構成,此乙醇微脂體包含複數磷脂分子與複數乙醇分子。
於本創作之另一實施例中,微米牛樟芝微脂載體結構之第一微脂球體層內側之第一容納空間,係用以容納一第一活性物質,而第一微脂球體層外側與第二微脂球體層內側間之第二容納空間,則用以容納一第二活性物質。
於本創作之另一實施例中,微米牛樟芝微脂載體結構之第一微脂球體層內側之第一容納空間,係用以容納一第一活性物質,而第一微脂球體層外側與第二微脂球體層內側間之第二容納空間,則用以容納一第二活性物質。
有關本創作的較佳實施例及其功效,茲配合圖式說明如后。
10‧‧‧微米牛樟芝微脂載體結構
105‧‧‧杯狀結構
50‧‧‧第一容納空間
100‧‧‧第一微脂球體層
150‧‧‧第二容納空間
200‧‧‧第二微脂球體層
300‧‧‧第一活性物質
310‧‧‧第一活性物質親水成份
320‧‧‧第一活性物質疏水成份
400‧‧‧第二活性物質
500‧‧‧磷脂分子
510‧‧‧磷脂親水基
520‧‧‧磷脂疏水基
600‧‧‧乙醇分子
610‧‧‧乙醇羥基
620‧‧‧烴鏈
第1圖為本創作一實施例中微米牛樟芝微脂載體結構之簡要結構局部立體剖視示意圖。
第2圖為本創作另一實施例中微米牛樟芝微脂載體結構之簡要結構使用狀態剖視示意圖。
第3圖為本創作另一實施例中微米牛樟芝微脂載體結構之細部結構使用狀態剖視示意圖。
第4A圖為本創作另一實施例之微米牛樟芝微脂載體結構中乙醇微脂體之磷脂分子簡要結構示意圖。
第4B圖為本創作另一實施例之微米牛樟芝微脂載體結構中乙醇微脂體之乙醇分子簡要結構示意圖。
第4C圖為本創作另一實施例之微米牛樟芝微脂載體結構中第二活性物質之分子示意圖。
第4D圖為本創作另一實施例之微米牛樟芝微脂載體結構中第一活性物質之分子示意圖。
請參照第1圖,係本創作一實施例中微米牛樟芝微脂載體結構之簡要結構局部立體剖視示意圖,揭露一微米牛樟芝微脂載體結構10。
微米牛樟芝微脂載體結構10主要由「第一微脂球體層」100與「第二微脂球體層」200所構成。第一微脂球體層100與第二微脂球體層200皆為中空球體結構,且第一微脂球體層100位於第二微脂球體層200之內部。第一微脂球體層100內部具有一容納空間稱之為「第一容納空間」50,可供容納特定物質。同時,第一微脂球體層100之外半徑小於第二微脂球體層200之內半徑,且第一微脂球體層100之外半 徑與第二微脂球體層200之內半徑二者間具有一差值D,使第一微脂球體層100之外側與第二微脂球體層200之內側形成另一容納空間,稱之為「第二容納空間」150。
第一微脂球體層100內側之第一容納空間50,以及第一微脂球體層100與第二微脂球體層200間之第二容納空間150,可用以容納不同之活性物質。如此可使微米牛樟芝微脂載體結構10包覆容納不同之活性物質而進行傳輸與釋放。有關第一微脂球體層100與第二微脂球體層200之組成,以及第一容納空間50與第二容納空間150所能容納之不同活性物質,將詳細說明於後續段落。
此外,第二微脂球體層200外側形成有複數個杯狀結構105,每個杯狀結構105係由幾丁質與beta-cyclodextrin(環糊精)所構成。
請參閱第2圖,係本創作另一實施例中微米牛樟芝微脂載體結構之簡要結構使用狀態剖視示意圖。並請一併參考第3圖與第4A~4D圖:第3圖為本創作另一實施例中微米牛樟芝微脂載體結構之細部結構使用狀態剖視示意圖(本圖僅呈現微米牛樟芝微脂載體之內部結構);第4A圖為本創作另一實施例之微米牛樟芝微脂載體結構中乙醇微脂體之磷脂分子簡要結構示意圖;第4B圖為本創作另一實施例之微米牛樟芝微脂載體結構中乙醇微脂體之乙醇分子簡要結構示意圖;第4C圖為本創作另一實施例之微米牛樟芝微脂載體結構中第二活性物質之分子示意圖;第4D圖為本創作另一實施例之微米牛樟芝微脂載體結構中第一活性物質之分子示意圖。
於各圖實施例中,第一微脂球體層100與第二微脂球體層200皆各由一中空球體結構之乙醇微脂體(Ethosome)所構成,乙醇微脂體主要包含複數磷脂分子500與複數乙醇分子600。乙醇微脂體有別於習用磷脂微脂體(Phytosome)。在乙醇微脂體中,其內含之磷脂分子500實際並未與被包裹的活性物質之分子結合;而習用磷脂微脂體中,其內含的磷脂分子會與包裹的活性物質分子結合、產生新的分子,而使活性物質分子之生物學特性發生了顯著變化。因此,乙醇微脂體比磷脂微脂體更適合用於包覆不同屬性之活性物質。
微米牛樟芝微脂載體結構10即利用乙醇微脂體包覆容納不同屬性之相異活性物質。第一微脂球體層100內側之第一容納空間50係用以容納一第一活性物質300,而第一微脂球體層100外側與第二微脂球體層200內側間之第二容納空間150則用以容納一第二活性物質400,第二活性物質400包含複數微米牛樟芝粒子(圖未示),且第一活性物質300與該第二活性物質400具有至少一成分相異。換言之,微米牛樟芝微脂載體結構10以第一微脂球體層100包覆第一活性物質300,而第二微脂球體層200則將第二活性物質400包覆於第一微脂球體層100外側與第二微脂球體層200內側間。
微米牛樟芝微脂載體結構10主要利用第二容納空間150容納微米牛樟芝粒子及其他第二活性物質400,達到集中作用與緩釋之目的。
參考第3圖及第4A~4D圖。第一微脂球體層100 由乙醇微脂體之複數磷脂分子500與複數乙醇分子600所構成。其中每個磷脂分子500具有至少一磷脂親水基510與至少一磷脂疏水基520;磷脂親水基510位於該第一微脂球體層100之內側以由外向內包裹該第一活性物質300;該磷脂疏水基520位於該第一微脂球體層100之外側以由內向外包裹該第二活性物質400。該第一微脂球體層100之該等乙醇分子600分別具有至少一乙醇羥基610與至少一烴鏈620,該乙醇羥基610位於該第一微脂球體層100之內側以由外向內包裹該第一活性物質300,該烴鏈620位於該第一微脂球體層100之外側以由內向外包裹該第二活性物質400。
第二微脂球體層200亦由乙醇微脂體之複數磷脂分子500與複數乙醇分子600所構成。該第二微脂球體層200之該等磷脂分子500分別具有至少一磷脂親水基510與至少一磷脂疏水基520,該磷脂親水基510位於該第二微脂球體層200之外側,該磷脂疏水基520位於該第二微脂球體層200之內側以由外向內包裹該第二活性物質400。該第二微脂球體層200之該等乙醇分子600分別具有至少一乙醇羥基610與至少一烴鏈620,該乙醇羥基610位於該第二微脂球體層200之外側,該烴鏈620位於該第二微脂球體層200之內側以由外向內包裹該第二活性物質400。
上述第一活性物質300係選自微米化野生牛樟芝實體水酒萃混合物、微米化人工椴木栽培牛樟芝子實體水酒萃混合物、微米化人工培養牛樟芝菌絲體水酒萃混合物、海藻釋控膠體(Seaweed Extract)之群組其中一個或其任意組 合,但不限於上述物質。於一實施例中,第一活性物質300可具有複數第一活性物質親水成份310與複數第一活性物質疏水成份320,其在第一微脂球體層100之乙醇羥基610之包裹下,可維持穩定生物學特性,以進行儲存與傳輸。
前述第二活性物質400係選自微米化野生牛樟芝實體水酒萃混合物、微米化人工椴木栽培牛樟芝子實體水酒萃混合物、微米化人工培養牛樟芝菌絲體水酒萃混合物、海藻釋控膠體(Seaweed Extract)之群組其中一個或其任意組合,但不限於上述物質。第二活性物質400在第一微脂球體層100外側之磷脂疏水基520,以及第二微脂球體層200內側之烴鏈620包裹保護下,可維持穩定生物學特性,以進行儲存與傳輸。
所述之實施例係以乙醇微脂體為基礎物質形成微米牛樟芝微脂載體結構10,其第一微脂球體層100與第二微脂球體層200可內外包覆傳輸整合性複方活性物質(即第一活性物質300與第二活性物質400),讓第一活性物質300與第二活性物質400在儲存期間互不干擾。在使用時,微米牛樟芝微脂載體結構10可依設計於不同之特定位置分別釋出第一活性物質300與第二活性物質400,使這些複方活性物質進行作用達到緩釋與集中作用之目的。
在一實施態樣中,微米牛樟芝微脂載體結構之成分主要包含磷脂酸膽鹼Phosphatidylcholine(PC)、磷脂絲胺酸Phosphatidylserine(PS)及Phosphatidylinositol(PI),可包覆及傳送複數牛樟芝之微米化粒子。前述杯狀結構105可再藉由 beta-cyclodextrin與Phosphatidylcholine之間的結合而形成於第二微脂球體層200的外側。藉由在第二微脂球體層200外側形成複數個杯狀結構105,可進一步增加微米牛樟芝粒子的乘載量。
本創作之微米牛樟芝微脂載體結構10可經特殊修飾而達到如下功能:
(1)外在因子調控回應:如受溫度、ph值、磁力、酵素等外在因子調控乙醇第一微脂球體層活性物質300與第二活性物質400之釋放與否而達到智慧型感知與釋放之目的。
(2)標靶性:乙醇微脂體表面修飾抗體或特異性辨識物使乙醇微脂體不同之特定位置分別釋出複方活性物質而達到標靶集中作用之目的。
綜合上述,以微米牛樟芝微脂載體結構作為微米牛樟等複方活性物質之載體,能加強牛樟芝口服投予後在體內之消化、吸收、分佈。
雖然本創作的技術內容已經以較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本創作,任何熟習此技藝者,在不脫離本創作之精神所作些許之更動與潤飾,皆應涵蓋於本創作的範疇內,因此本創作之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
10‧‧‧微米牛樟芝微脂載體結構
50‧‧‧第一容納空間
100‧‧‧第一微脂球體層
105‧‧‧杯狀結構
150‧‧‧第二容納空間
200‧‧‧第二微脂球體層

Claims (11)

  1. 一種微米牛樟芝微脂載體結構,供包裹傳送複數微米牛樟芝粒子,該微米牛樟芝微脂載體結構包含:一第一微脂球體層,該第一微脂球體層內側形成一第一容納空間;以及一第二微脂球體層,包覆在該第一微脂球體層外,該第二微脂球體層之外側具有複數杯狀結構,該第一微脂球體層之外半徑小於該第二微脂球體層之內半徑,該第二微脂球體層內側與該第一微脂球體層外側則形成一第二容納空間。
  2. 如請求項1所述之微米牛樟芝微脂載體結構,其中該第一微脂球體層與該第二微脂球體層係分別由一乙醇微脂體構成,該乙醇微脂體包含複數磷脂分子與複數乙醇分子。
  3. 如請求項2所述之微米牛樟芝微脂載體結構,其中該第一微脂球體層內側之該第一容納空間係用以容納至少一第一活性物質,該第一微脂球體層外側與該第二微脂球體層內側間之該第二容納空間則用以容納至少一第二活性物質。
  4. 如請求項3所述之微米牛樟芝微脂載體結構,其中該第一活性物質與該第二活性物質具有至少一成分相異。
  5. 如請求項3所述之微米牛樟芝微脂載體結構,其中該第一活性物質係選自微米化野生牛樟芝實體水酒萃混合物、微米化人工椴木栽培牛樟芝子實體水酒萃混合物、微米化 人工培養牛樟芝菌絲體水酒萃混合物、海藻釋控膠體之群組其中一個或其任意組合。
  6. 如請求項3所述之微米牛樟芝微脂載體結構,其中該第二活性物質係選自微米化野生牛樟芝實體水酒萃混合物、微米化人工椴木栽培牛樟芝子實體水酒萃混合物、微米化人工培養牛樟芝菌絲體水酒萃混合物、海藻釋控膠體之群組其中一個或其任意組合。
  7. 如請求項6所述之微米牛樟芝微脂載體結構,其中該第一微脂球體層之該等磷脂分子分別具有至少一磷脂親水基與至少一磷脂疏水基,該磷脂親水基位於該第一微脂球體層之內側以由外向內包裹該第一活性物質,該磷脂疏水基位於該第一微脂球體層之外側以由內向外包裹該第二活性物質。
  8. 如請求項6所述之微米牛樟芝微脂載體結構,其中該第一微脂球體層之該等乙醇分子分別具有至少一乙醇羥基與至少一烴鏈,該乙醇羥基位於該第一微脂球體層之內側以由外向內包裹該第一活性物質,該烴鏈位於該第一微脂球體層之外側以由內向外包裹該第二活性物質。
  9. 如請求項6所述之微米牛樟芝微脂載體結構,其中該第二微脂球體層之該等磷脂分子分別具有至少一磷脂親水基與至少一磷脂疏水基,該磷脂親水基位於該第二微脂球體層之外側,該磷脂疏水基位於該第二微脂球體層之內側以由 外向內包裹該第二活性物質。
  10. 如請求項6所述之微米牛樟芝微脂載體結構,其中該第二微脂球體層之該等乙醇分子分別具有至少一乙醇羥基與至少一烴鏈,該乙醇羥基位於該第二微脂球體層之外側,該烴鏈位於該第二微脂球體層之內側以由外向內包裹該第二活性物質。
  11. 如請求項1所述之微米牛樟芝微脂載體結構,其中該些杯狀結構係由幾丁質與beta-環糊精所構成。
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