[发明专利]钙泊三醇一水化合物纳米晶体有效
申请号: | 201080064526.6 | 申请日: | 2010-12-22 |
公开(公告)号: | CN102770125A | 公开(公告)日: | 2012-11-07 |
发明(设计)人: | K·彼得松 | 申请(专利权)人: | 利奥制药有限公司 |
主分类号: | A61K9/14 | 分类号: | A61K9/14;A61K31/593 |
代理公司: | 北京市中咨律师事务所 11247 | 代理人: | 陈润杰;黄革生 |
地址: | 丹麦巴*** | 国省代码: | 丹麦;DK |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 钙泊三醇一 水化 纳米 晶体 | ||
发明领域
本发明涉及纳米晶体形式的钙泊三醇(calcipotriol)一水合物,并涉及包含在旨在用于预防或治疗皮肤疾病和病症的药物组合物中的所述纳米晶体。
发明背景
银屑病是慢性炎性皮肤疾病,其表现为由于表皮角化病造成的红斑状、干燥、鳞状斑块。斑块最常见于肘、膝和头皮,尽管更多的病灶可能出现在身体的其他部分,特别是腰骶区域。轻度至中度银屑病的最常见治疗涉及含皮质类固醇作为活性成分的组合物的局部应用。尽管有效,但皮质类固醇具有许多副作用的缺点,例如皮肤萎缩、条纹(striae)、痤疮样皮疹、口周皮炎、皮肤真菌和细菌的过度生长、色素皮肤着色不足和酒渣鼻。
然而,多年来,银屑病的有利的非类固醇治疗在于用配制在软膏组合物中的维生素D类似物钙泊三醇的局部治疗(由LEO Pharma作为或软膏销售),其中钙泊三醇存在于溶剂或乳膏组合物中(由LEO Pharma以或乳膏销售),其中钙泊三醇以微粒的悬浮液形式存在。软膏组合物中的溶剂是丙二醇,其具有增强活性成分穿透进入皮肤的优点,导致效力的改善,但已知其还作为皮肤刺激剂。因此,据报道,在局部组合物中包含丙二醇通常会造成患者发展成接触性皮炎(一项研究报道了12.5%的丙二醇的大量刺激反应,参见M.Hannuksela等人,Contact Dermatitis 1,1975,第112-116页),且当以高浓度使用丙二醇时,刺激反应的数量增加(如J.Catanzaro和J.Graham Smith,J.Am.Acad.Dermatol.24,1991,第90-95页综述)。尤其由于丙二醇的存在而导致了钙泊三醇穿透进入皮肤的改善,已经发现软膏比乳膏在治疗银屑病病灶中更有效,但也在很大一部分银屑病患者中造成了皮肤刺激。
发明概述
人类皮肤、特别地外层角质层提供了抗微生物病原体和毒素化学物质侵入的有效屏障。尽管皮肤的这种性质通常是有利的,但其复杂化了药物的皮肤施用,因为应用在患皮肤疾病的患者皮肤上的大量-即使不是大多数-活性成分可能不会渗入到其发挥其活性的皮肤的有活力层。为了确保活性成分充分地穿透到真皮和表皮中,一般优选地以溶解状态包含活性成分,一般地在以醇如乙醇或者二醇如丙二醇的形式的溶剂存在下。丙二醇是熟知的渗透增强剂,即能穿透角质层并将低分子组分例如载体中的治疗性活性组分“拉入到”表皮中的物质。丙二醇本身可能会引起显著的皮肤刺激,并且其还能将载体的低分子和可能刺激组分“拉入到”表皮中,造成常规载体包括丙二醇的总体刺激作用。为此,旨在治疗炎症皮肤疾病的在组合物中作为溶剂存在的丙二醇可能加重炎症应答。
在产生本发明的研究中,目的是提供包含钙泊三醇作为活性成分的局部组合物,其具有与软膏那些相当的皮肤穿透性和生物学活性特性,但其不含丙二醇作为溶剂。
已经令人惊奇地发现,可能制备纳米晶体形式的化学稳定的(即不会降解成24-表钙泊三醇或其他降解产物)钙泊三醇一水合物,因为出乎意料地,纳米化期间,没有显著量的无定形钙泊三醇因高应力或冲击力或者高温而形成。此外,纳米晶体是物理稳定的,因为在制备后,在纳米晶体的悬浮液中没有观察到聚集或晶体生长或者晶体(多态)形式的改变。纳米晶体可以容易地配制到局部乳膏和软膏组合物中,从中钙泊三醇(一水合物)可以以与来自软膏的钙泊三醇穿透的相当的量渗透到皮肤的活力层(即真皮层和表皮层)中,并产生类似或更高水平的生物学活性(如通过靶基因的体外活化所测定),而不用借助于包含穿透增强剂如丙二醇(其是潜在的皮肤刺激剂)。
因此,本发明的一个方面涉及如动态光散射所测定颗粒大小分布为200-600nm的纳米晶体形式的钙泊三醇一水合物的悬浮液,该悬浮液还包含水相,所述水相包括足以防止钙泊三醇一水合物纳米晶体聚集物形成和/或晶体生长的量的非离子、聚合物表面活性剂。
另一方面,本发明涉及如动态光散射所测定颗粒大小分布为200-600nm的纳米晶体形式的钙泊三醇一水合物,所述纳米晶体可通过包括以下步骤的方法获得:
(a)将包含所述水相重量约1%至约5%的非离子、聚合物表面活性剂的水相中的晶态钙泊三醇一水合物缩减,导致微粒的形成,所述微粒的颗粒大小分布为约5-20μm,平均颗粒大小约10μm;
(b)在约300-800巴的压力下,将步骤(a)的所述悬浮液进行第一个循环的高压均化一段时间,所述一段时间足以获得约15-40%的颗粒大小分布为200-600nm的钙泊三醇一水合物的晶体;
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