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NANO SILICON DRUG DELIVERY PLATFORM MARKET ANALYSIS

Nano-Silicon Drug Delivery Platform Market - Global Industry Insights, Trends, Outlook und Opportunity Analysis, 2022-2028

  • To Be Published : Sep 2024
  • Code : CMI45
  • Formats :
      Excel and PDF
  • Industry : Pharmaceutical

Sichere und effektive Arzneimittellieferung ist eine große Herausforderung gegen die Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen. Unternehmen formulieren ihre Medikamente in verschiedenen Dosierungsformen wie Kapseln, Pulver, Inhalatoren, Flüssigkeit, Tropfen, Tabletten, transdermale Patches, Depotinjektion und Gele, um die Herausforderungen der Medikamentenlieferung unter verschiedenen Bedingungen zu lösen. Darüber hinaus hat der Fortschritt in der Forschung eine kontrollierte und anhaltende Freisetzung von Medikamenten ermöglicht, die Dosierung zu verringern und langfristige Wirkung des Medikaments zu bieten. Darüber hinaus werden neue Technologien wie Nanotechnologie und Antikörper-Drug-Konjugat eingeführt, um Kosten zu minimieren und die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Insgesamt gibt es eine neue Innovationswelle im Bereich der Life Sciences, die Medikamente an der Zielstelle in der richtigen Dosis liefert.

Nanotechnologiebasierte Plattformen gewinnen aufgrund der enormen Vorteile, die sie in Bezug auf Drogenstabilität, Bioverfügbarkeit, Dosierung und Haltbarkeit bieten, an Bedeutung in der Forschung und Produktentwicklung. Verschiedene Arten von Nanoträgern oder Nanopartikeln wie Liposomen, Magnetpartikel, Dendrimere, Silbernanopartikel, Silikananopartikel und polymere Micellen, Kohlenstoffnanopartikel und medikamentöse Nanopartikel werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, um den genauen Bedarf oder das Produkt zu decken.

SiSafe Nanosilizium Drug Delivery Platform

SiSafs neue Medikamentenliefertechnologie namens SiSafe ist eine patentierte elementare nano-silizium poröse Struktur mit einer massiven Oberfläche. Eine höhere Oberfläche bietet eine hohe Droge-Lastkapazität und damit eine signifikante Erhöhung der Bioverfügbarkeit sogar der hydrophobsten Verbindungen. So kann ein weniger lösliches Medikament, das direkt im Blutstrom injiziert werden muss, durch SiSafe Nano-Silizium-Plattform verbesserte Löslichkeit haben. Moleküle werden innerhalb der Nanoporen eingebaut, wodurch die instabilen Moleküle stabilisiert und die Bioverfügbarkeit des Medikaments erhöht wird. SiSafe ist eine biologisch abbaubare Technologie, die es ermöglicht, die Ein- und Auslösungsrate durch Veränderung der physikalischen Faktoren der Träger wie Gestänge, Porosität, Partikelgröße und Porenweite anzupassen.

Mögliche Anwendungen

SiSafe wird für Pharma-, Tiergesundheits-, Biotech- und Kosmeceutical-Firmen von großer Bedeutung sein, um Arzneimittel zu formulieren und zu verpacken, die schwer zu formulieren sind. Unternehmen, die bessere Lösungen für ihre vorhandenen Medikamente finden, können diese Technologie integrieren, um ihre Produktqualität zu verbessern. Auch neue Medikamente für chronische Krankheiten können mit der Nano-Silizium-Medikament-Lieferplattform in geringer Dosierung an die Zielorte geliefert werden.

Diese neue Nanotechnologie-basierte Arzneimittel-Lieferplattform bietet Wettbewerbsvorteile wie verbesserte Sicherheit, Wirksamkeit, kontrollierte Freisetzung und gewünschte Zeit des Einsetzens von Medikamenten. Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung und umfangreichen Investitionen ist die SiSafe Nano-Silizium-Drogenlieferplattform für die Vermarktung bereit. SiSaf ist auf der Suche nach Partner mit Drogenentwicklern, die ihre Formulierung mit kontrollierten Freisetzungen und niedrigeren Dosen verbessern wollen. SiSaf erhielt vor kurzem im November 2016 eine Finanzierung von 4,9 Mio. USD von den Vickers Venture Partners und Exen Capital in Singapur. Diese Partnerschaft soll für SiSaf eine große Hilfe sein, um weltweit mehr Märkte zu erreichen.

Nano-Silizium-Drogenlieferplattform, um eine kostengünstige Medikamentenlieferung zu ermöglichen

Die Forschung zur Verwendung von Nanosiliziumpartikeln in gezielter Tumortherapie ist im Gange. Die Studie, die von verschiedenen Organisationen weltweit durchgeführt wird, einschließlich der Tel Aviv University, Technion – Israel Institute of Technology in Zusammenarbeit mit Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Harvard Medical School sind der Meinung, dass Nano-Silizium-Partikel über einen langen Zeitraum Medikamente liefern könnten, kann für Wochen oder sogar Monate sein. Eine solche Weiterentwicklung der Arzneimittelliefertechnologien wird die pharmazeutische und biopharmazeutische Arzneimittelindustrie revolutionieren, indem sie gezielte Medikamententherapien kostengünstig anbieten.

Schlüsselentwicklungen

Mehrere Institute konzentrieren sich auf R&D im Zusammenhang mit Nano-Silizium-Drogenlieferansätzen. Zum Beispiel führten im August 2019 Forscher der Icahn School of Medicine am Mount Sinai eine klinische Studie zur Gold-Kiesel-Nanopartikel-basierten photothermalen Krebstherapie durch.

Ähnlich berichteten im Juni 2019 Forscher des Georgia Institute of Technology über die Entwicklung von Siliciumdioxid-Sphären von rund 200 Nanometern in der Größe, die zur Medikamentenabgabe verwendet werden können, um maligne Zellen nur in bestimmten Teilen des Körpers zu beseitigen, in der Zeitschrift Angewandte Chemie International Edition.

Im März 2018 berichteten Forscher der University of South Australia die Verwendung eines Elektrospun-Verbundes von Poly(ε-Caprolacton)-Fasern und porösen Silizium-Nanopartikeln als effektives System zur abstimmbaren Abgabe von Camptothecin, einem Topoisomerase-Inhibitor, der mit einem Cyclodextrin-basierten Polymer verbunden ist, um das Untersuchungs-Antikrebs-Drog CRLX101 zu bilden.

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Vipul Patil

Vipul Patil is a dynamic management consultant with 6 years of dedicated experience in the pharmaceutical industry. Known for his analytical acumen and strategic insight, Vipul has successfully partnered with pharmaceutical companies to enhance operational efficiency, cross broader expansion, and navigate the complexities of distribution in markets with high revenue potential.

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