INIQUI   05448
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUIMICA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
MEMBRANAS DE POLY(3-HIDROXIBUTIRATO) PARA LA LIBERACIÓN CONTROLADA DE DEXAMETASONA
Autor/es:
JOSÉ M. BERMÚDEZ; FLORENCIA A. PISTAN; MERCEDES VILLEGAS; CINTIA A. BRIONES
Lugar:
Buenos Aires
Reunión:
Congreso; EXPOFYBI; 2017
Institución organizadora:
sociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial (SAFYBI)
Resumen:
En los sistemas de liberación controlada de fármacos (SLCF), el objetivo es modular la velocidad de liberación de un fármaco desde un reservorio o matriz hacia un tejido u órgano diana, lo que puede ser logrado por medio del uso de membranas. En estos SLCF, se controla no sólo la masa total de fármaco suministrada a un paciente, sino también la velocidad a la que se administra el fármaco, proporcionando tres beneficios terapéuticos importantes: 1) el fármaco se dosifica lentamente en el cuerpo durante un largo período, evitando el problema de una sobredosis o una subdosificación que están asociados con la medicación periódica convencional, 2) el medicamento se puede administrar localmente, lo que permite obtener altas concentraciones del fármaco en el sitio de acción, minimizando los efectos secundarios asociados a una administración sistémica, 3) los dispositivos de liberación controlada generalmente igualan o mejoran los efectos terapéuticos de los medicamentos convencionales, utilizando solo una fracción de la concentración del principio activo. En este trabajo se prepararon y caracterizaron membranas de poli(3-hidroxibutirato) (PHB) cargadas con dexametasona (DEXA) y se evaluó la velocidad de liberación del fármaco a partir de esta plataforma. La DEXA es un glucocorticoide sintético, ampliamente utilizado como antiinflamatorio e inmunosupresor. El PHB es un poliéster lineal perteneciente a la familia de los polihidroxialcanoatos (PHA). Se sintetiza por fermentación bacteriana y en comparación a los otros integrantes de dicha familia (polihidroxivalerato, polihidroxihexanoato, etc.), es producido en mayor cantidad por bacterias de diversos géneros.Los principales estudios de este material se deben a que es biocompatible, reabsorbible y biodegradable, pudiendo convertirse completamente en dióxido de carbono y agua por la acción de microorganismos en ambientes naturales. Además está incluido en la lista GRAS (Generally Recognized as Safe) de la FDA (Food & Drug Administration). Es por ello que está siendo estudiado ampliamente en medicina, alimentos y como material de embalaje.