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Bioactive Materials
传统中药微针在皮肤疾病治疗中的研究:近期进展与挑战

2025-10-15

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本文系统总结了传统中药微针在皮肤疾病治疗中的应用进展,涵盖了多种活性成分及其传递策略,同时分类讨论了五种微针系统的技术特点与生物相容性,为中药透皮给药提供了创新方向。

 

文献概述
本文《Interdisciplinarity traditional Chinese medicine microneedles in skin disease treatment: Recent advances and challenges》,发表于《Bioactive Materials》杂志,回顾并总结了传统中药微针在皮肤疾病治疗中的最新研究进展。文章系统性地归纳了黄酮类、皂苷类、生物碱类和多糖类等中药活性成分的药理特性、透皮给药机制及其在炎症性皮肤病、肥厚性瘢痕、伤口愈合及雄激素性脱发等疾病模型中的应用。研究进一步探讨了微针技术在提升中药透皮生物利用度、稳定性和靶向性方面的优势与转化挑战,为未来中药微针的设计与优化提供了理论依据和研究方向。

背景知识
皮肤疾病影响全球超30%人口,其复杂性涵盖炎症、感染、愈合障碍及附属器病变,传统治疗多依赖类固醇、生物活性因子及抗生素,但长期使用易导致皮肤萎缩、耐药及全身毒性。传统中药(TCM)因其多成分协同与较低毒性,被视为替代疗法的潜力候选。然而,中药透皮传递面临角质层屏障、大分子渗透率低、成分稳定性差及剂量控制困难等瓶颈。微针技术通过物理穿孔促进药物直接进入真皮层,提高生物利用度并减少全身暴露,近年来与中药成分结合形成“中药微针”这一新兴研究方向。该技术不仅提升药物递送效率,还实现刺激响应释放与协同递送,显著增强疗效并降低毒性,为中药现代化提供结构优化与功能增强的新路径。

 

提供基因编辑动物模型与药效评价服务,涵盖皮肤疾病、炎症、自身免疫性模型,支持IND申报与转化研究,加速科研成果落地。

 

研究方法与实验
研究系统归纳了四类主要中药成分(黄酮、皂苷、生物碱、多糖)的来源、药理机制及现代递送策略。随后将微针技术按药物释放机制分为五类:固体微针、涂层微针、中空微针、可溶微针及水凝胶微针,并详细分析其制备方法、力学强度、载药能力与释放动力学。通过多个动物模型案例(如银屑病、伤口愈合、雄激素性脱发等)验证微针系统的生物相容性、安全性与疗效。

关键结论与观点

  • 黄酮类(如黄芩苷、槲皮素、山奈酚)具备抗氧化、抗炎及抗菌活性,适用于银屑病、湿疹、痤疮及慢性溃疡的治疗,但传统剂型透皮效率低,需微载体(如脂质体、纳米粒、水凝胶)以提升稳定性与释放效率
  • 皂苷类(如人参皂苷Rg3、甘草酸)通过调控NF-κB、MAPK等信号通路抑制炎症与氧化应激,但其大分子量及低水溶性限制透皮吸收,新型纳米载体及3D打印支架显著提升其递送效率
  • 生物碱类(如苦参碱、小檗碱)具有免疫调节与抗菌活性,适用于银屑病及湿疹治疗,但其皮肤渗透性差,需脂质纳米载体或微针技术增强递送
  • 多糖类(如黄芪多糖、白及多糖)通过调控巨噬细胞极化、促进血管生成加速伤口愈合,但传统剂型生物利用度低,水凝胶及静电纺丝技术提升其靶向性与稳定性
  • 微针系统相较传统透皮剂型具有无痛、微创、高递送效率及可控释放等优势,尤其可溶微针与水凝胶微针在临床前研究中展现出良好生物相容性与疗效,为中药透皮治疗提供结构优化与功能增强的平台

研究意义与展望
本文为中药微针的结构-功能优化提供了系统性综述,强调其在提升中药透皮生物利用度、稳定性和靶向性方面的应用前景。未来研究应聚焦于微针规模化生产、成分稳定性优化、临床转化可行性及个性化治疗策略开发,推动中药微针在炎症性皮肤病、瘢痕修复及脱发治疗中的广泛应用。

 

提供先进纳米ocarrier与微针系统开发服务,支持中药活性成分稳定递送、靶向释放与生物利用度提升,助力透皮药物研发。

 

结语
传统中药微针技术在皮肤疾病治疗中展现出显著优势,包括增强的透皮吸收、靶向释放、成分稳定性及生物活性保护。该技术通过物理微穿孔绕过角质层屏障,提升药物在真皮层的浓度,减少全身副作用。文章系统性地总结了黄酮、皂苷、生物碱及多糖类成分在微针递送中的研究进展,并分析了各类微针系统的优缺点及适用性。尽管已有多个动物模型验证其疗效与安全性,中药微针仍面临临床转化的挑战,如批间一致性、规模化制造、患者依从性及长期稳定性等。未来研究应结合新型材料、智能响应系统及精准释放策略,以实现中药微针在临床中的高效、安全及个性化应用。

 

文献来源:
Xinyue Cao, Ruisi He, Dongyu Xu, and Yuanjin Zhao. Interdisciplinarity traditional Chinese medicine microneedles in skin disease treatment: Recent advances and challenges. Bioactive Materials.
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