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나노 한약
나노기술은 원자, 분자, 물질을 나노스케일에 직접 활용한 참신한 물리적, 화학적, 생물학적 특성을 이용하여 특정 기능을 가진 재료나 제품을 만드는 것이다. 나노 기술은 목축수의학 분야에서의 응용 전망을 가지고 있다. 나노 기술은 단일 유전자 조립 육종, 사료 알갱이 가공, 고효율 저독성 수약 개발 등에 사용될 것으로 예상된다.

현재 나노 약품은 모두 고분자 재료로 만들어져 나노 마이크로볼이나 마이크로캡슐을 형성하여 마이크로볼이나 마이크로캡슐에 약물을 적재하는 데 사용된다. 그 목적은 가장 적절한 방출률과 복용량으로 특정 부위에서의 약물 방출을 효과적으로 통제하는 것이다. (1) 소수성 고분자 분산 방법

(2) 친수성 고분자 분산법

(3) 고분자 나노 볼의 중합 준비.

(4) 고분자 자기 조립에 의한 약물 로딩 된 나노 입자의 제조.

(5) 가스화 폭발 및 기타 준비 방법. 비용과 산업화 문제를 해결할 수 있다면 나노 한약은 (1) 한약의 용해성과 생체 이용도를 개선하거나 강화할 수 있다. 나노 기술이 등장하기 전에 일부 한약은 물 (또는 다른 용제) 의 용해도가 낮아 임상 사용에 적합한 제형으로 만들 수 없기 때문에 약효를 달성하기 위해 복용량을 늘려야 하지만, 복용량을 늘리면 그에 상응하는 부작용과 자원 낭비를 가져올 수 있다. 나노 기술의 응용은 한약 [15] 의 용출 문제를 해결하고, 이런 한약제의 유효성을 높이며, 임상 응용에 더 적합한 제형으로 만들 수 있다. (2) 서방 형 또는 제어 방출 제제의 제조를 용이하게한다. 일부 반감기가 짧은 한약은 일반적인 수단으로 완화나 통제를 늦추는 목적을 달성할 수 없다. 반감기가 짧은 양약과 마찬가지로 체내 유효 혈약 농도를 유지하기 위해 자주 약을 주어야 한다. 이런 한약은 나노 기술을 통해 완화제나 제어석제로 쉽게 만들 수 있다. (3) 표적 투여. 생리효소와 세균의 분포, 세포 분포, 메쉬 구조, 림프 분포 등에 따라. 신체의 다른 부분에서, 다른 고분자 재료 또는 표면 개질을 사용하여 필요한 한약 나노 입자를 만들면 한약을 지정된 표적 지역으로 수송 할 수 있습니다. 체내와 체외 결합을 통해 자성 나노 입자를 만들어 과녁 투여의 목적을 달성할 수도 있다. (4) 지능형 약물 전달 시스템 (약물 피드백 조절 및 방출). 한약으로 나노 알갱이, 지질체 등을 만들다. 나노기술을 통해 적절한 표면 개조를 하거나 생리환경의 변화에 민감한 고분자 재료 (예: 효소, pH 값, 단백질 등) 를 접목한다. 따라서 한약제의 일부 변화에 따라 약의 방출을 통제할 수 있다. (5) 위장에 대한 특정 한약의 자극을 줄입니다. 경구한약의 위장관에 대한 자극은 약물의 입도와 방출률과 관련이 있다. 위장관에 자극적인 약이 있으면 나노 알갱이, 나노유 등을 만들 수 있다. 적절한 투여 형식으로 위장에 있는 약물의 국부적인' 누적' 방출을 줄이고 위장관에 대한 자극을 피하거나 줄일 수 있다.

현재 기화 폭발의 제비 공예, 일명 무용제 추출은 한약의 고온 고압 등 가혹한 제비 조건을 돌파하여 우리나라를 세계 최초로 기화제약 기술을 장악하는 국가로 만들었다. 이 공예를 이용하여 식물과 동물의 한약을 100nm 이하의 알갱이로 가공할 수 있을 뿐만 아니라 고농도 하에서 한약의 기존 유효 성분과 약효성을 높였으며, 심뇌혈관 질환, 우울증, 암 환자의 단말 진통, 미용 헬스에 뚜렷한 효과가 있어 나노 한약의 산업화에 좋은 기회를 가져왔다. 지금까지 나노 한약은 이론에서 실천으로 옮겨갔고, 더 해결해야 할 문제들이 많다. 우선 나노 한약의 필요성과 적용 범위를 고려해야 한다. 한약이 많이 사용하는 식물, 동물을 100nm 이하의 알갱이로 가공하면 일부 대분자의 단분자수준에 근접하게 되면 한약의 기존 유효 성분과 약효 성질이 바뀌어 유효 성분과 약효 성질을 바꿀 수 있다. 일반적으로 나노 한약의 응용이 저분자량, 무기분자 또는 불용성 성분을 함유한 미네랄 약물에 국한되면 실용적 가치가 있을 수 있다고 생각한다. 그러나 나노 범위를 대량의 식물이나 동물 한약으로 확대하면 나노 입자의 크기와 관련 한약에 함유된 유효 성분의 분자 구성과 상대 분자량의 관계를 신중하게 고려해야 한다. 그렇지 않으면 나노 입자를 얻어 약물의 유효 성분을 파괴하여 손해를 볼 수 있다. 둘째, 나노 한약 준비의 타당성을 고려해야 한다. 오늘날, 나노 한약의 개념은 널리 퍼지고 있지만, 그 제비 방법에 대한 보도는 매우 적다. 미네랄 한약의 나노 가공 기술에는 큰 문제가 없다. 기존의 물리 화학적 방법을 사용하여 나노 물질을 준비할 수 있지만, 한약에서 널리 사용되는 식물이나 동물 한약에 산업화의 가능성을 가져다 주며, 그 검사 기술에 대한 요구가 더 높아질 것이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 과학명언) 전통 식물이나 동물약의 유효 성분을 바꾸지 않기 위해 화학방법으로 준비하는 것은 일반적으로 불가능하며, 일반적인 기계적 분쇄 방법으로도 약재를 100nm 이하의 입도로 가공하기가 어렵다. 따라서 기화제비법이 현재 가장 좋은 선택이다. 한편, 나노 한약은 초극세한 입자 크기 때문에 표면효과와 양자효과가 눈에 띄게 향상되어 약물의 유효 성분이 고에너지 산화나 복원 잠재력을 얻을 수 있게 한다. 약물의 안정성을 유지하기 위해서, 우리는 나노 약물의 품질과 저장에 주의해야 한다.