Будущее уже рядом: фармацевты научились печатать индивидуальные таблетки для конкретных людей
Конечно, хорошо быть молодым и здоровым, когда тонометр воспринимаешь игрушкой для взрослых, а в поликлинике появляешься в лучшем случае раз в год. Но сотни миллионов людей вынуждены принимать лекарства каждый день. Иной раз даже сложно вспомнить, что нужно принять таблетку вовремя. Но многим при этом приходится еще соблюдать множество рецептов, режимов и дозировок.
У нас в России статистику по ошибочно принятым лекарствам, насколько я знаю, пока не ведут. А вот американцы сообщают, что в тамошних домах престарелых каждая третья таблетка принимается неправильно или с нарушением режима. Не трудно ошибиться, когда за день надо принять целую кучу препаратов. Этот до еды, этот после, этот два раза в день, этот — четыре, но последний прием должен быть не менее, чем за два часа до сна…
Но, похоже, весь этот лекарственный ад в скором времени уйдет в прошлое. Инженеры-технологи и фармацевты Ноттингемского университета (Великобритания) разработали 3D-печать инновационных съедобных таблеток. Они учитывают не только индивидуальные дозировки, но и, что очень важно, временные схемы. Свое детище исследователи назвали полипилюли (от «поли» — греч. «много» и «пилюля» — лат. «шарик»). Статья о новом исследовании была совсем недавно опубликована в Materials Today Advances.

Процесс создания инновационных таблеток
Для производства уникальных полипилюль использовалась технология многослойной струйной 3D-печати. Ученые произвели не имеющие аналогов чернила со специальным молекулярным составом, который при ультрафиолетовом воздействии превращается в структуру, легко растворимую в воде. Объединив чернила с различным количеством аспирина, команда разработала настраиваемые геометрические узоры, позволившие очень точно выставлять площадь таблеток. Это, наряду с внутренней структурой и формой таблетки, успешно контролировало скорость высвобождения и дозировку данной напечатанной таблетки.
Уникальность технологии заключается в том, что 3D-печать позволила создать структуру, которая совместила в себе нерастворимые и растворимые полимеры за один производственный цикл. Нерастворимая полимерная часть противостоит агрессивной среде внутри человека и предотвращает вымывание лекарства. В то же время растворимая часть обеспечивает высвобождение активного вещества препарата в нужное время.
Кроме того, «играя» с внутренним дизайном полипилюли, ученые научились управлять скоростью выделения лекарства в организм. К примеру, первый вариант внутренней структуры таблетки позволил аспирину высвободиться за 70 минут. Второй и третий вариант значительно понизили скорость высвобождения. Четвертый вообще сработал двумя ступенями: выделение части препарата, пауза, затем высвобождение остатка.

Разные формы кардинально влияют на скорость высвобождения активного вещества
К слову, таблетки на 3D-принтерах печатали и до этого, однако производители практически не могли контролировать скорость высвобождения препарата. Он либо выходил в организм в течение нескольких секунд, либо выделялся путем диффузии в течение 4-100 ч. Полипилюли, сделанные ноттингемскими фармацевтами, позволяют достигать период высвобождения 1,5-3 ч, что является настоящим научным прорывом.
После этого исследователи из Ноттингема напечатали на 3D-принтере 55 дополнительных индивидуальных таблеток в одной партии. Это было сделано с целью доказать, что метод имеет крайне гибкую персонализацию и масштабируемость.
— доктор Иньфэн Хэ, руководитель исследования, доцент инженерного факультета Ноттингемского университета.
Да, в первых опытах использовался только лишь аспирин, однако исследователи не видят никаких проблем, чтобы в будущем добавить в свои полипилюли любые дополнительные препараты, независимо от дозировки и графика приема. Ноттингемские фармацевты уверены, что новые полипилюли кардинально упростят прием лекарств, ведь пациенту теперь нужно принять всего лишь одну таблетку в день. Миллионы страждущих в ожидании радостно потирают ладони.
— Рики Уайлдман, профессор инженерно-технических наук, соавтор исследования, Ноттингемский университет.
Исследователи считают, что новый метод может быть особенно полезен при разработке лекарств для лечения заболеваний, требующих введения нескольких препаратов в разное время.
— Фелисити Роуз, профессор фармацевтики, соавтор исследования, Ноттингемский университет.
Будущее за полипилюлями
У нас в России статистику по ошибочно принятым лекарствам, насколько я знаю, пока не ведут. А вот американцы сообщают, что в тамошних домах престарелых каждая третья таблетка принимается неправильно или с нарушением режима. Не трудно ошибиться, когда за день надо принять целую кучу препаратов. Этот до еды, этот после, этот два раза в день, этот — четыре, но последний прием должен быть не менее, чем за два часа до сна…
Но, похоже, весь этот лекарственный ад в скором времени уйдет в прошлое. Инженеры-технологи и фармацевты Ноттингемского университета (Великобритания) разработали 3D-печать инновационных съедобных таблеток. Они учитывают не только индивидуальные дозировки, но и, что очень важно, временные схемы. Свое детище исследователи назвали полипилюли (от «поли» — греч. «много» и «пилюля» — лат. «шарик»). Статья о новом исследовании была совсем недавно опубликована в Materials Today Advances.

Процесс создания инновационных таблеток
Для производства уникальных полипилюль использовалась технология многослойной струйной 3D-печати. Ученые произвели не имеющие аналогов чернила со специальным молекулярным составом, который при ультрафиолетовом воздействии превращается в структуру, легко растворимую в воде. Объединив чернила с различным количеством аспирина, команда разработала настраиваемые геометрические узоры, позволившие очень точно выставлять площадь таблеток. Это, наряду с внутренней структурой и формой таблетки, успешно контролировало скорость высвобождения и дозировку данной напечатанной таблетки.
Реальный научный прорыв
Уникальность технологии заключается в том, что 3D-печать позволила создать структуру, которая совместила в себе нерастворимые и растворимые полимеры за один производственный цикл. Нерастворимая полимерная часть противостоит агрессивной среде внутри человека и предотвращает вымывание лекарства. В то же время растворимая часть обеспечивает высвобождение активного вещества препарата в нужное время.
Кроме того, «играя» с внутренним дизайном полипилюли, ученые научились управлять скоростью выделения лекарства в организм. К примеру, первый вариант внутренней структуры таблетки позволил аспирину высвободиться за 70 минут. Второй и третий вариант значительно понизили скорость высвобождения. Четвертый вообще сработал двумя ступенями: выделение части препарата, пауза, затем высвобождение остатка.

Разные формы кардинально влияют на скорость высвобождения активного вещества
К слову, таблетки на 3D-принтерах печатали и до этого, однако производители практически не могли контролировать скорость высвобождения препарата. Он либо выходил в организм в течение нескольких секунд, либо выделялся путем диффузии в течение 4-100 ч. Полипилюли, сделанные ноттингемскими фармацевтами, позволяют достигать период высвобождения 1,5-3 ч, что является настоящим научным прорывом.
Достаточно одной таблетки
После этого исследователи из Ноттингема напечатали на 3D-принтере 55 дополнительных индивидуальных таблеток в одной партии. Это было сделано с целью доказать, что метод имеет крайне гибкую персонализацию и масштабируемость.
Это просто поразительный шаг к упрощению и индивидуализации медицинского обслуживания
— доктор Иньфэн Хэ, руководитель исследования, доцент инженерного факультета Ноттингемского университета.
Да, в первых опытах использовался только лишь аспирин, однако исследователи не видят никаких проблем, чтобы в будущем добавить в свои полипилюли любые дополнительные препараты, независимо от дозировки и графика приема. Ноттингемские фармацевты уверены, что новые полипилюли кардинально упростят прием лекарств, ведь пациенту теперь нужно принять всего лишь одну таблетку в день. Миллионы страждущих в ожидании радостно потирают ладони.
Дальнейшие испытания расширят ассортимент доступных материалов и лекарств, отпускаемых по рецепту. Сейчас наша команда уточняет эти аспекты и усовершенствует методики 3D-печати
— Рики Уайлдман, профессор инженерно-технических наук, соавтор исследования, Ноттингемский университет.
Исследователи считают, что новый метод может быть особенно полезен при разработке лекарств для лечения заболеваний, требующих введения нескольких препаратов в разное время.
Персонализированный подход — это будущее назначаемых лекарств. Есть статистика, что практически половина всех жителей Великобритании неправильно принимают таблетки или не могут соблюдать режим приема лекарств. И это только ухудшает их здоровье, потому что вместо лечения наносится вред.
Подход с использованием одной таблетки крайне упростит жизнь миллионам людей. А наше исследование — это очень серьезный шаг в этом направлении
Подход с использованием одной таблетки крайне упростит жизнь миллионам людей. А наше исследование — это очень серьезный шаг в этом направлении
— Фелисити Роуз, профессор фармацевтики, соавтор исследования, Ноттингемский университет.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Немедленно запретить «украинский» трал в Азовском море: почему российские ученые предлагают вернуться к советским технологиям?
Эксперты предупреждают: эксперимент, затеянный по просьбе соседнего государства в 2013 году, уничтожает экологию целого моря...
Секретный дневник врачей Ленина: Что нового о смерти вождя рассказали документы, до сих пор закрытые от широкой публики?
По словам российского ученого, первого руководителя Советского государства погубила болезнь, от которой в начале XX века страдали миллионы по всему миру...
Россия доставит на Марс за 30 дней: плазменный двигатель от «Росатома» — это первый шаг в новую космическую эру
По словам экспертов: российская разработка в 2-3 раза превосходит конкурентов. Возможно, именно она вернет нашей стране ведущее положение в космической отрасли...
Тайна Белорусского моря: как родился и куда исчез потом уникальный водоем?
Что произошло, когда растаял Великий лед? Почему историк Геродот говорил чистую правду? И как попасть в Полесскую Амазонию?...
Почему Кубань ушла в Азовское море: история одной рукотворной катастрофы
Историки говорят: казаки не только отрезали великую реку от Черного моря, но уничтожили популяцию азовского осетра, лучшую на планете...
Куда исчезло золото Колчака и почему Япония должна России более шести миллиардов долларов?
Историки говорят: именно Токио виновен в том, что финансовый детектив длиной в столетие никак не подойдет к логичному финалу...
1400 лет в изоляции на «генетическом острове»: на юге Греции найдены прямые потомки спартанцев
Ученые подтвердили: ДНК маниотов не менялась полторы тысячи лет, а их рода восходят ко временам Троянской войны...
Гагарин и Королев на загадочной архивной пленке: о чем на самом деле говорили первый космонавт и главный конструктор?
Почему легендарную запись сначала официально объявили фейком, а потом вдруг признали подлинной?...
Почему МКС передумали топить: что придумали вместо этого американские конгрессмены?
Эксперты называют новый проект «орбитальной рулеткой». И на это есть веские причины...
Загадка перевернутых пирамид: 38 000 лет назад на Земле могла существовать высокоразвитая цивилизация
Исследователь Мэтью Лакруа уверен, что обнаружил систему древних символов, которая когда-то объединяла все континенты...