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(11) | EP 1 511 471 B9 |
| (12) | FASCICULE DE BREVET EUROPEEN CORRIGE |
| Avis: La bibliographie est mise à jour |
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SUSPENSION COLLOIDALE DE PARTICULES SUBMICRONIQUE DE VECTORISATION DE PRINCIPES ACTIFS ET LEUR MODE DE PREPARATION KOLLOIDALE SUSPENSION VON TEILCHEN IM SUBMIKRON-BEREICH ZUR ABGABE VON WIRKSTOFFEN UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG COLLOIDAL SUSPENSION OF SUBMICRONIC PARTICLES FOR DELIVERING ACTIVE PRINCIPLES AND METHOD FOR PREPARING SAME |
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
► au moins un bloc de polyaminoacide(s) (PAA) linéaire(s), hydrophile(s) à enchaînements α-peptidiques, les aminoacides hydrophiles AAI constitutifs de ce bloc PAA étant identiques ou différents entre eux ;
► et au moins un bloc d'au moins un polymère hydrophobe, formé par un Polymère d'Acide α-HydroxyCarboxylique (PAHC) - de préférence Polymère d'Acide Lactique (PAL)ou Polymère d'Acide Glycolique (PAG)-
caractérisée en ce que :les chaînes de polymères se structurent spontanément sous forme de particules (PV) de petite taille;
• les particules forment une suspension colloïdale stable dans l'eau et en milieu physiologique (pH=6-8) ;
• les PV s'associent à l'état colloïdal non dissous avec des protéines ou autres PA en milieu aqueux, par un mécanisme spontané et non dénaturant pour le PA;
• les PV libèrent les PA en milieu physiologique et, plus précisément, in vivo ; la cinétique de libération est fonction de la nature du copolymère PAHC/Poly AAI précurseur des PV.
✔ au moins un bloc de polyaminoacide(s) (PAA) linéaire(s), hydrophile(s) à enchaînements α-peptidiques, les aminoacides hydrophiles AAI constitutifs de ce bloc PAA étant identiques ou différents entre eux ;
✔ et au moins un bloc de polymère(s) hydrophobe(s) à base de Polymère(s) d'Acide(s) α-HydroxyCarboxylique(s) (PAHC) - de préférence Polymère(s) d'Acide Lactique(PAL) ou Polymère(s) d'Acide Glycolique (PAG) - ;
o la concentration en NCA et/ou en polymère bloc PAHC dans le solvant organique (de préférence le dichlorométhane) ;
o et/ou la concentration ou la nature de l'éventuel cosolvant, lors de la synthèse ;
o la température du mélange réactionnel ;
o le mode d'ajout du polymère hydrophile ;
o l'emploi de pression réduite;
o la durée de la réaction, etc... ;
sont ajustés selon les effets désirés et bien connus de l'homme de l'art.DESCRIPTION DES FIGURES
Figure 1 :
Isotherme d'adsorption de l'insuline (9, 3mg/ml) sur la dispersion de nanoparticules
de l'exemple 8.
Figure 2 :
Profils d'insulinémie et de glycémie chez le cochon sain après administration d'une
dose de 0,6 IU/kg d'insuline adsorbée sur les particules de l'exemple 7.
EXEMPLES :
La synthèse des copolymères blocs se déroule en quatre grandes étapes :
Exemple 1 : poly(acide lactique)20-bloc-(acide glutamique)50
1.1 BOC-aminopropyl-poly(acide lactique)20 : L-lactide (5 g, 34,70 mmol, Aldrich 16101-127) et toluène distillé (27ml) sont introduits dans un ballon sec et sous azote. On chauffe une heure à 80°C. Dans un second ballon on prépare un mélange de t-butoxycarbonyl-aminopropanol (0,58 g, 3,30 mmol, Fluka 381029/1) et de toluène fraîchement distillé (23ml), qui est refroidi à -10°C. Après l'ajout du diéthylzinc (1,5 ml, 1,65 mmol, 1,1 M dans le toluène Aldrich 72560-099) au BOC-aminopropanol, on permet à ce milieu réactionnel de revenir à température ambiante, puis on l'ajoute sur le monomère lactide pour initier la polymérisation. La polymérisation est terminée par un ajout de 4ml d'acide acétique en solution dans le toluène (10%). Le milieu réactionnel est alors concentré à l'évaporateur rotatif et précipité dans un large excès de méthanol. Le polymère est récupéré par filtration puis séché sous vide. Rendement : 98 %. Caractérisations : Tg : 30-37°C. RMN 1H (CDCl3) : 8 = 1,4 ppm (s, 9H, CCH3), 1,55 ppm (d, 6H, 3J=7,1Hz, CHCH3), 1,85 ppm (q, 2H, 3J=6,3Hz, CH2CH2CH2), 3,1 ppm (q, 2H, 3J=6,2Hz, CH2NH), 4,15 ppm (t, 2H, 3J=6,0Hz, CH2O), 4,35 ppm (q, 1H, 3J=6,9Hz, CH3CHOH), 4,8 ppm (m, 1H, NH), 5,15 ppm (q, 2H, 3J=7,1Hz, CHCH3). RMN 13C (CDCl3) : δ = 17 ppm (2C, CHCH3), 20,7 ppm (1C, CH3CHOH), 28,7 ppm (3C, CH3C), 29,5 ppm (CH2CH2CH2), 37,5 ppm (CH2NH), 63,5 ppm (CH2O), 67 ppm (CH3CHOH), 69,5 ppm (2C, CH), 156 ppm (NHC=O), 170 ppm (CHC(O)O).
1.2 aminopropyl-poly(acide lactique)20: Du polylactide (4g, 2,65mmol) et le dichlorométhane distillé (45ml) sont introduits sous courant d'azote dans un ballon. On introduit l'acide trifluoroacétique (8ml, 0,1 mol, Sigma 19H3648) et on place la solution sous agitation à température ambiante pendant une demi-heure, jusqu'à ce que le dégagement de CO2 soit terminé. On évapore les solvants du milieu réactionnel à l'évaporateur rotatif. On ajoute 40ml de dichlorométhane et la solution est lavée deux fois par 40ml de NaHCO3 en solution aqueuse (5%) puis deux fois par 40ml d'eau distillée jusqu'à ce que le pH des eaux de lavage soit neutre. La phase organique est séchée sur MgSO4 puis filtrée. Le solvant est évaporé à l'évaporateur rotatif, puis le polymère est séché sous vide. Rendement : 95%. Caractérisations : RMN 1H (CDCl3) : δ = 1,55 ppm (d, 6H, 3J=7,1Hz, CH3), 1,85 ppm (q, 2H, 3j=6,3Hz, CH2CH2CH2), 2,8 ppm (q, 2H, 3J=6,2Hz, CH2NH2), 4,15 ppm (t, 2H, 3J=6,0Hz, CH2O), 4,35 ppm (q, 1H, 3J=6,9Hz, CH3CHOH), 5,15 ppm (q, 2H, 3J=7,1Hz, CH).
1.3 poly(benzyl glutamate)50-propyl-poly(acide lactique)20: Du N-carboxyanhydride de L-glutamate de benzyle (8,68g, 33,0 mmol) est introduit dans un ballon. Le polylactide déprotégé (1g, 0,66 mmol) est solubilisé dans du dichlorométhane fraîchement distillé (40ml) puis introduit par canule. Le milieu réactionnel est placé sous agitation magnétique pendant trois heures à température ambiante. Le solvant est évaporé au rotavapor puis le polymère est séché sous vide primaire. Rendement: 85%. Caractérisations : RMN 1H (TFA d) : δ = 1,55 ppm (m, 6H, CH3), 1,95 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 2,35 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 4,60 ppm (m, 1H, O=CCHNH), 5,0ppm (m, 2H, CH), 5,25 ppm (m, 2H, CH2Ph), 7,10 ppm (m, 5H, Ph). RMN 13C (DMSO d6) : δ = 17 ppm (CH3), 27 ppm (CH2CH2COO), 30 ppm (CH2CH2COO), 52 ppm (O=CCHNH), 66 ppm (CH2Ph), 128-136 ppm (Ph), 168-170 ppm (OC=O), 172 ppm (NC=O).
1.4 poly(acide glutamique)50-propyl-poly(acide lactique)20: Le copolymère (5g, 20mmol d'ester de benzyle) est introduit dans un ballon et solubilisé dans l'acide trifluoroacétique (44ml, 0,57mol) à 10°C. On introduit l'acide méthane sulfonique (44ml, 0,68mol) et l'anisole (11ml, 0,10mol) sous courant d'azote et on laisse le milieu réactionnel trois heures sous agitation. Le polymère est précipité dans un large excès d'éther éthylique froid, récupéré par filtration, lavé avec de l'éther éthylique et séché sous vide. Rendement : 99%. Caractérisations : RMN 1H (TFA d) : δ = 1,55 ppm (m, 6H, CH3), 1,95 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 2,35 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 4,60 ppm (m, 1H, O=CCHNH), 5,0ppm (m, 2H, CH). RMN 13C (DMSO d6) : δ = 17 ppm (CH3), 27 ppm (CH2CH2COOH), 30 ppm (CH2CH2COOH), 52 ppm (OCCHNH), 69 ppm (CH), 168-170 ppm (O=CO), 172 ppm (O=CNH).
Exemple 2 : poly(acide lactique)30-bloc-(acide glutamique)80
2.1 BOC-aminopropyl-poly(acide lactique)30 : Le L-lactide (5g, 34,70mmol, Aldrich 16101-127) est introduit en boîte à gants sous atmosphère d'azote dans un ballon préalablement flammé. Le toluène, fraîchement distillé (27ml) est introduit par canule dans le ballon que l'on place sous agitation magnétique pendant une heure à 80°C. Le ter-butoxycarbonyl aminopropanol (0,40g, 2,30mmol, Fluka 381029/1) et le toluène fraîchement distillé (23ml) sont introduits dans un ballon préalablement flammé et placé sous agitation magnétique dans un bain à -10°C. La solution de diéthylzinc dans le toluène (1,0ml, 1,15mmol, 1,1M, Aldrich 72560-099) est introduite goutte-à-goutte dans cette solution. Le milieu réactionnel est alors laissé sous agitation magnétique à température ambiante. Au bout d'une heure on introduit la solution de L-lactide sous courant d'azote dans le milieu réactionnel que l'on place alors à 80°C sous agitation pendant une heure. La polymérisation est terminée par un ajout de 4ml d'acide acétique en solution dans le toluène (10%). Le milieu réactionnel est alors concentré à l'évaporateur rotatif et précipité dans un large excès de méthanol froid. Le polymère précipité est récupéré par filtration puis séché sous vide primaire. Rendement : 98%. Caractérisations : Tg : 30-37°C. RMN 1H (CDCl3) : δ = 1,4 ppm (s, 9H, CCH3), 1,55 ppm (d, 6H, 3J=7,1Hz, CHCH3), 1,85 ppm (q, 2H, 3J=6,3Hz, CH2CH2CH2), 3,1 ppm (q, 2H, 3J=6,2Hz, CH2NH), 4,15 ppm (t, 2H, 3J=6,0Hz, CH2O), 4,35 ppm (q, 1H, 3J=6,9Hz, CH3CHOH), 4,8 ppm (m, 1H, NH), 5,15 ppm (q, 2H, 3J=7,1Hz, CHCH3). RMN 13C (CDCl3) : δ = 17 ppm (2C, CHCH3), 20,7 ppm (1C, CH3CHOH), 28,7 ppm (3C, CH3C), 29,5 ppm (CH2CH2CH2), 37,5 ppm (CH2NH), 63,5 ppm (CH2O), 67 ppm (CH3CHOH), 69,5 ppm (2C, CH), 156 ppm (NHC=O), 170 ppm (CHC(O)O).
2.2 aminopropyl-poly(acide lactique)30 : Le polylactide (4g, 1,85mmol) et le dichlorométhane fraîchement distillé (45ml) sont introduits sous courant d'azote dans un ballon préalablement flammé et relié à un bulleur. On introduit l'acide trifluoroacétique (8ml, 0,1mol, Sigma 19H3648) et on place la solution sous agitation à température ambiante pendant une demi-heure, jusqu'à ce que le dégagement de CO2 soit terminé. On évapore les solvants du milieu réactionnel à l'évaporateur rotatif. On solubilise le polylactide dans 40ml de dichlorométhane. Cette phase organique est lavée deux fois par 40ml de NaHCO3 en solution aqueuse (5%) puis deux fois par 40ml d'eau distillée jusqu'à ce que le pH des eaux de lavage soit neutre. La phase organique est alors séchée sur MgSO4 puis filtrée. Le solvant est évaporé à l'évaporateur rotatif, puis le polymère est séché sous vide primaire. Rendement : 95%. Caractérisations : RMN 1H (CDCl3) : δ = 1,55 ppm (d, 6H, 3J=7;1Hz, CH3), 1,85 ppm (q, 2H, 3J=6,3Hz, CH2CH2CH2), 2,8 ppm (q, 2H, 3J=6,2Hz, CH2NH2), 4,15 ppm (t, 2H, 3J=6,0Hz, CH2O), 4,35 ppm (q, 1H, 3J=6,9Hz, CH3CHOH), 5,15 ppm (q, 2H, 3J=7,1Hz, CH).
2.3 poly(benzyl glutamate)80-propyl-poly(acide lactique)30 : Du N-carboxyanhydride de L-glutamate de benzyle (9,74g, 37,0mmol) fourni par Flamel Technologies est pesé et introduit en boîte à gants sous atmosphère d'azote dans un ballon préalablement flammé. Le polylactide déprotégé (1g, 0,46mmol) est solubilisé dans du dichlorométhane fraîchement distillé (45ml) puis introduit par canule. Le milieu réactionnel est placé sous agitation magnétique pendant trois heures à température ambiante. Le solvant est évaporé au rotavapor puis le polymère est séché sous vide primaire. Rendement : 85%. Caractérisations : RMN 1H (TFA d) : δ = 1,55 ppm (m, 6H, CH3), 1,95 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 2,35 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 4,60 ppm (m, 1H, O=CCHNH), 5,0ppm (m, 2H, CH), 5,25 ppm (m, 2H, CH2Ph), 7,10 ppm (m, 5H, Ph). RMN 13C (DMSO d6) : δ = 17 ppm (CH3), 27 ppm (CH2CH2COO), 30 ppm (CH2CH2COO), 52 ppm (O=CCHNH), 66 ppm (CH2Ph), 128-136 ppm (Ph), 168-170 ppm (OC=O), 172 ppm (NC=O).
2.4 poly(acide glutamique)80-propyl-poly(acide lactique)30 : Le copolymère (5g, 20,3mmol d'ester de benzyle) est introduit sous courant d'azote dans un ballon préalablement flammé. Il est solubilisé dans l'acide trifluoroacétique (44ml, 0,57mol). La solution est alors placée sous agitation à 10°C. On introduit l'acide méthane sulfonique (44ml, 0,68mol) et l'anisole (11 ml, 0,10mol) sous courant d'azote. On laisse le milieu réactionnel trois heures sous agitation à 10°C, puis on le précipite dans un large excès d'éther éthylique froid. Le polymère précipité est récupéré par filtration, lavé avec de l'éther éthylique et séché sous vide primaire. Rendement : 99%. Caractérisations :RMN 1H (TFA d) : δ = 1,55 ppm (m, 6H, CH3), 1,95 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 2,35 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 4,60 ppm (m, 1H, O=CCHNH), 5,0ppm (m, 2H, CH). RMN 13C (DMSO d6) : δ = 17 ppm (CH3), 27 ppm (CH2CH2COOH), 30 ppm (CH2CH2COOH), 52 ppm (OCCHNH), 69 ppm (CH), 168-170 ppm (O=CO), 172 ppm (O=CNH).
Exemple 3 : poly(acide lactique)50-bloc-(acide glutamique)50
3.1 BOC-aminopropyl-poly(acide lactique)50 : Le L-lactide (5g, 34,70mmol, Aldrich 16101-127) est pesé et introduit en boîte à gants sous atmosphère d'azote dans un ballon préalablement flammé. Le toluène, fraîchement distillé (27ml) est introduit par canule dans le ballon que l'on place sous agitation magnétique pendant une heure à 80°C. Le ter-butoxycarbonyl aminopropanol (0,24g, 1,38mmol, Fluka 381029/1) et le toluène fraîchement distillé (23ml) sont introduits dans un ballon préalablement flammé et placé sous agitation magnétique dans un bain à -10°C. La solution de diéthylzinc dans le toluène (0,63ml, 0,69mmol, 1,1M, Aldrich 72560-099) est introduite goutte-à-goutte dans cette solution. Le milieu réactionnel est alors laissé sous agitation magnétique à température ambiante. Au bout d'une heure on introduit la solution de L-lactide sous courant d'azote dans le milieu réactionnel que l'on place alors à 80°C sous agitation pendant une heure. La polymérisation est terminée par un ajout de 4ml d'acide acétique en solution dans le toluène (10%). Le milieu réactionnel est alors concentré à l'évaporateur rotatif et précipité dans un large excès de méthanol froid. Le polymère précipité est récupéré par filtration puis séché sous vide primaire. Rendement : 98%. Caractérisations : Tg : 30-37°C. RMN 1H (CDCl3) : δ = 1,4 ppm (s, 9H, CCH3), 1,55 ppm (d, 6H, 3J=7,1Hz, CHCH3), 1,85 ppm (q, 2H, 3J=6,3Hz, CH2CH2CH2), 3,1 ppm (q, 2H, 3J=6,2Hz, CH2NH), 4,15 ppm (t, 2H, 3J=6,0Hz, CH2O), 4,35 ppm (q, 1H, 3J=6,9Hz, CH3CHOH), 4,8 ppm (m, 1H, NH), 5,15 ppm (q, 2H, 3J=7,1Hz, CHCH3). RMN 13C (CDCl3) : δ = 17 ppm (2C, CHCH3), 20,7 ppm (1C, CH3CHOH), 28,7 ppm (3C, CH3C), 29,5 ppm (CH2CH2CH2), 37,5 ppm (CH2NH), 63,5 ppm (CH2O), 67 ppm (CH3CHOH), 69,5 ppm (2C, CH), 156 ppm (NHC=O), 170 ppm (CHC(O)O).
3.2 aminopropyl-poly(acide-lactique)50 : Le polylactide (4g, 1,11mmol) et le dichlorométhane fraîchement distillé (45ml) sont introduits sous courant d'azote dans un ballon préalablement flammé et relié à un bulleur. On introduit l'acide trifluoroacétique (8ml, 0,1mol, Sigma 19H3648) et on place la solution sous agitation à température ambiante pendant une demi-heure, jusqu'à ce que le dégagement de CO2 soit terminé. On évapore les solvants du milieu réactionnel à l'évaporateur rotatif. On solubilise le polylactide dans 40ml de dichlorométhane. Cette phase organique est lavée deux fois par 40ml de NaHCO3 en solution aqueuse (5%) puis deux fois par 40ml d'eau distillée jusqu'à ce que le pH des eaux de lavage soit neutre. La phase organique est alors séchée sur MgSO4 puis filtrée. Le solvant est évaporé à l'évaporateur rotatif, puis le polymère est séché sous vide primaire. Rendement : 95%. Caractérisations : RMN 1H (CDCl3) : δ = 1,55 ppm (d, 6H, 3J=7,1Hz, CH3), 1,85 ppm (q, 2H, 3J=6,3Hz, CH2CH2CH2), 2,8 ppm (q, 2H, 3J=6,2Hz, CH2NH2), 4,15 ppm (t, 2H, 3J=6,0Hz, CH2O), 4,35 ppm (q, 1H, 3J=6,9Hz, CH3CHOH), 5,15 ppm (q, 2H, 3J=7,1Hz, CH).
3.3 poly(benzyl glutamate)50-propyl-poly(acide lactique)50 : Du N-carboxyanhydride de L-glutamate de benzyle (3,65g, 13,8mmol) est pesé et introduit en boîte à gants sous atmosphère d'azote dans un ballon préalablement flammé. Le polylactide déprotégé (1g, 0,27mmol) est solubilisé dans du dichlorométhane fraîchement distillé (17ml) puis introduit par canule. Le milieu réactionnel est placé sous agitation magnétique pendant trois heures à température ambiante. Le solvant est évaporé au rotavapor puis le polymère est séché sous vide primaire. Rendement : 85%. Caractérisations : RMN 1H (TFA d) : δ = 1,55 ppm (m, 6H, CH3), 1,95 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 2,35 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 4,60 ppm (m, 1H, O=CCHNH), 5,0ppm (m, 2H, CH), 5,25 ppm (m, 2H, CH2Ph), 7,10 ppm (m, 5H, Ph).RMN 13C (DMSO d6) : δ = 17 ppm (CH3), 27 ppm (CH2CH2COO), 30 ppm (CH2CH2COO), 52 ppm (O=CCHNH), 66 ppm (CH2Ph), 128-136 ppm (Ph), 168-170 ppm (OC=O), 172 ppm (NC=O).
3.4 poly(acide glutamique)50-propyl-poly(acide lactique)50: Le copolymère (3g, 10,27mmol d'ester de benzyle) est introduit sous courant d'azote dans un ballon préalablement flammé. Il est solubilisé dans l'acide trifluoroacétique (22,5ml, 0,29mol). La solution est alors placée sous agitation à 10°C. On introduit l'acide méthane sulfonique (22,5ml, 0,35mol) et l'anisole (5,5ml, 0,05mol) sous courant d'azote. On laisse le milieu réactionnel trois heures sous agitation à 10°C, puis on le précipite dans un large excès d'éther éthylique froid. Le polymère précipité est récupéré par filtration, lavé avec de l'éther éthylique et séché sous vide primaire. Rendement : 99%. Caractérisations : RMN 1H (TFA d) : δ = 1,55 ppm (m, 6H, CH3), 1,95 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 2,35 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 4,60 ppm (m, 1H, O=CCHNH), 5,0ppm (m, 2H, CH). RMN 13C (DMSO d6) : δ = 17 ppm (CH3), 27 ppm (CH2CH2COOH), 30 ppm (CH2CH2COOH), 52 ppm (OCCHNH), 69 ppm (CH), 168-170 ppm (O=CO), 172 ppm (O=CNH).
Exemple 4 : poly(acide lactique)80-bloc-(acide glutamique)20
4.1 BOC-aminopropyl-poly(acide lactique)80: L-lactide (5,2g, 36,09mmol, Aldrich 16101-127) et toluène distillé (27ml) sont introduits dans un ballon sec et sous azote. On chauffe une heure à 80°C. Dans un second ballon on prépare un mélange de t-butoxycarbonyl aminopropanol (0,16g, 0,91 mmol, Fluka 381029/1) et de toluène fraîchement distillé (23ml), qui est refroidi à -10°C. Après l'ajout du diéthylzinc (0,4ml, 0,44mmol, 1,1M dans le toluène, Aldrich 72560-099) au BOC-aminopropano, on permet à ce milieu réactionnel de revenir à température ambiante, puis on l'ajoute sur le monomère lactide pour initier la polymérisation. La polymérisation est terminée par un ajout de 0,5ml d'acide acétique en solution dans le toluène (10%). Le milieu réactionnel est alors concentré à l'évaporateur rotatif et précipité dans un large excès de méthanol. Le polymère est récupéré par filtration puis séché sous vide. Rendement : 98%. Caractérisations : Tg : 30-37°C. RMN 1H (CDCl3) : δ = 1,4 ppm (s, 9H, CCH3), 1,55 ppm (d, 6H, 3J=7,1Hz, CHCH3), 1,85 ppm (q, 2H, 3J=6,3Hz, CH2CH2,CH2, 3,1 ppm (q, 2H, 3J=6,2Hz, CH2NH), 4,15 ppm (t, 2H, 3J=6,0Hz, CH2O), 4,35 ppm (q, 1H, 3J=6,9Hz, CH3CHOH), 4,8 ppm (m, 1H, NH), 5,15 ppm (q, 2H, 3J=7,1Hz, CHCH3). RMN 13C (CDCl3) : δ = 17 ppm (2C, CHCH3), 20,7 ppm (1C, CH3CHOH), 28,7 ppm (3C, CH3C), 29,5 ppm (CH2CH2CH2), 37,5 ppm (CH2NH), 63,5 ppm (CH2O), 67 ppm (CH3CHOH), 69,5 ppm (2C, CH), 156 ppm (NHC=O), 170 ppm (CHC(O)O).
4.2 aminopropyl-poly(acide lactique)80: Du polylactide (4,5g, 2,98mmol) et le dichlorométhane distillé (54ml) sont introduits sous courant d'azote dans un ballon. On introduit l'acide trifluoroacétique (9ml, 0,11 mol, Sigma 19H3648) et on place la solution sous agitation à température ambiante pendant une demi-heure, jusqu'à ce que le dégagement de CO2 soit terminé. On évapore les solvants du milieu réactionnel à l'évaporateur rotatif. On ajoute 50ml de dichlorométhane et la solution est lavée deux fois par 50ml de NaHCO3 en solution aqueuse (5%) puis deux fois par 50ml d'eau distillée jusqu'à ce que le pH des eaux de lavage soit neutre. La phase organique est séchée sur MgSO4 puis filtrée. Le solvant est évaporé à l'évaporateur rotatif, puis le polymère est séché sous vide. Rendement : 95%. Caractérisations : RMN 1H (CDCl3) : δ = 1,55 ppm (d, 6H, 3J=7,1Hz, CH3), 1,85 ppm (q, 2H, 3J=6,3Hz, CH2CH2CH2), 2,8 ppm (q, 2H, 3J=6,2Hz, CH2NH2), 4,15 ppm (t, 2H, 3J=6,0Hz, CH2O), 4,35 ppm (q, 1H, 3J=6,9Hz, CH3CHOH), 5,15 ppm (q, 2H, 3J=7,1 Hz, CH).
4.3 poly(benzyl glutamate)20-propyl-poly(acide lactique)80: Le N-carboxyanhydride de L-glutamate de benzyle (2,70g, 10,26mmol) est introduit dans un ballon. Le polylactide déprotégé (3g, 1,98mmol) est solubilisé dans du dichlorométhane fraîchement distillé (15ml) puis introduit par canule. Le milieu réactionnel est placé sous agitation magnétique pendant trois heures à température ambiante. Le solvant est évaporé au rotavapor puis le polymère est séché sous vide primaire. Rendement : 85%. Caractérisations : RMN 1H (TFA d) : δ = 1,55 ppm (m, 6H, CH3), 1,95 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 2,35 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 4,60 ppm (m, 1H, O=CCHNH), 5,0ppm (m, 2H, CH), 5,25 ppm (m, 2H, CH2Ph), 7,10 ppm (m, 5H, Ph). RMN 13C (DMSO d6) : δ = 17 ppm (CH3), 27 ppm (CH2CH2COO), 30 ppm (CH2CH2,COO), 52 ppm (O=CCHNH), 66 ppm (CH2Ph), 128-136 ppm (Ph), 168-170 ppm (OC=O), 172 ppm (NC=O).
4.4 poly(acide glutamique)20-propyl-poly(acide lactique)80 : Le copolymère (5,2g, 20,8mmol d'ester de benzyle) est introduit dans un ballon et solubilisé dans l'acide trifluoroacétique (22ml, 0,29mol) à 10°C. On introduit l'acide méthane sulfonique (22ml, 0,34mol) et l'anisole (5,6ml, 0,05mol) sous courant d'azote et on laisse le milieu réactionnel trois heures sous agitation à 10°C. Le polymère est précipité dans un large excès d'éther éthylique froid, récupéré par filtration, lavé avec de l'éther éthylique et séché sous vide. Rendement : 99%. Caractérisations : RMN 1H (TFA d) : δ = 1,55 ppm (m, 6H, CH3), 1,95 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 2,35 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 4,60 ppm (m, 1H, O=CCHNH), 5,0ppm (m, 2H, CH). RMN 13C (DMSO d6) : δ = 17 ppm (CH3), 27 ppm (CH2CH2COOH), 30 ppm (CH2CH2COOH), 52 ppm (OCCHNH), 69 ppm (CH), 168-170 ppm (O=CO), 172 ppm (O=CNH).
Exemple 5 : poly(acide lactique)30-bloc-(acide glutamique)100
5.1 BOC-aminopropyl-poly(acide lactique)30 Le L-lactide (6g, 41,64mmol, Aldrich 16101-127) est introduit en boîte à gants sous atmosphère d'azote dans un ballon préalablement flammé. Le toluène, fraîchement distillé (27ml) est introduit par canule dans le ballon que l'on place sous agitation magnétique pendant une heure à 80°C. Le ter-butoxycarbonyl aminopropanol (0,73g, 4,20mmol, Fluka 381029/1) et le toluène fraîchement distillé (23ml) sont introduits dans un ballon préalablement flammé et placé sous agitation magnétique dans un bain à -10°C. La solution de diéthylzinc dans le toluène (1,9ml, 2,19mmol, 1,1M, Aldrich 72560-099) est introduite goutte-à-goutte dans cette solution. Le milieu réactionnel est alors laissé sous agitation magnétique à température ambiante. Au bout d'une heure on introduit la solution de L-lactide sous courant d'azote dans le milieu réactionnel que l'on place alors à 80°C sous agitation pendant une heure. La polymérisation est terminée par un ajout de 5ml d'acide acétique en solution dans le toluène (10%). Le milieu réactionnel est alors concentré à l'évaporateur rotatif et précipité dans un large excès de méthanol froid. Le polymère précipité est récupéré par filtration puis séché sous vide primaire. Rendement : 98%. Caractérisations : Tg : 30-37°C. RMN 1H (CDCl3) : δ = 1,4 ppm (s, 9H, CCH3), 1,55 ppm (d, 6H, 3J=7,1Hz, CHCH3), 1,85 ppm (q, 2H, 3J=6,3Hz, CH2CH2CH2), 3,1 ppm (q, 2H, 3J=6,2Hz, CH2,NH). 4,15 ppm (t, 2H, 3J=6,0Hz, CH2O), 4,35 ppm (q, 1H, 3J=6,9Hz, CH3CHOH), 4,8 ppm (m, 1H, NH), 5,15 ppm (q, 2H, 3J=7,1Hz, CHCH3). RMN 13C (CDCl13) : δ = 17 ppm (2C, CHCH3), 20,7 ppm (1C, CH3CHOH), 28,7 ppm (3C, CH3C), 29,5 ppm (CH2CH2CH2), 37,5 ppm (CH2NH), 63,5 ppm (CH2O), 67 ppm (CH3CHOH), 69,5 ppm (2C, CH), 156 ppm (NHC=O), 170 ppm (CHC(O)O).
5.2 aminopropyl-poly(acide lactique)30: Le polylactide (3g, 1,39mmol) et le dichlorométhane fraîchement distillé (36ml) sont introduits sous courant d'azote dans un ballon préalablement flammé et relié à un bulleur. On introduit l'acide trifluoroacétique (6ml, 0,08mol, Sigma 19H3648) et on place la solution sous agitation à température ambiante pendant une demi-heure, jusqu'à ce que le dégagement de CO2 soit terminé. On évapore les solvants du milieu réactionnel à l'évaporateur rotatif. On solubilise le polylactide dans 40ml de dichlorométhane. Cette phase organique est lavée deux fois par 40ml de NaHCO3 en solution aqueuse (5%) puis deux fois par 40ml d'eau distillée jusqu'à ce que le pH des eaux de lavage soit neutre. La phase organique est alors séchée sur MgSO4 puis filtrée. Le solvant est évaporé à l'évaporateur rotatif, puis le polymère est séché sous vide primaire. Rendement : 97%. Caractérisations : RMN 1H (CDCl3) : δ = 1,55 ppm (d, 6H, 3J=7,1Hz, CH3), 1,85 ppm (q, 2H, 3J=6,3Hz, CH2CH2CH2), 2,8 ppm (q, 2H, 3J=6,2Hz, CH2NH2), 4,15 ppm (t, 2H, 3J=6,0Hz, CH2O), 4,35 ppm (q, 1H, 3J=6,9Hz, CH3CHOH), 5,15 ppm (q, 2H, 3J=7,1 Hz, CH).
5.3 poly(benzyl glutamate)100-propyl-poly(acide lactique)30 : Le N-carboxyanhydride de L-glutamate de benzyle (33g, 125,4mol) fourni par Flamel Technologies est pesé et introduit en boîte à gants sous atmosphère d'azote dans un ballon préalablement flammé. Le polylactide déprotégé (2,9g, 1,33mmol) est solubilisé dans du dichlorométhane fraîchement distillé (165ml) puis introduit par canule. Le milieu réactionnel est placé sous agitation magnétique pendant trois heures à température ambiante. Le solvant est évaporé au rotavapor puis le polymère est séché sous vide primaire. Rendement : 93%. Caractérisations: RMN 1H (TFA d) : δ = 1,55 ppm (m, 6H, CH3), 1,95 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 2,35 ppm (m, 2H, CH2CH2C=0), 4,60 ppm (m, 1H, O=CCHNH), 5,0ppm (m, 2H, CH), 5,25 ppm (m, 2H, CH2Ph), 7,10 ppm (m, 5H, Ph). RMN 13C (DMSO d6) : δ = 17 ppm (CH3), 27 ppm (CH2CH2COO), 30 ppm (CH2CH2COO), 52 ppm (O=CCHNH), 66 ppm (CH2Ph), 128-136 ppm (Ph), 168-170 ppm (OC=O), 172 ppm (NC=O).
5.4 poly(acide glutamique)100-propyl-poly(acide lactique)30: Le copolymère (11g, 44,66mmol d'ester de benzyle) est introduit sous courant d'azote dans un ballon préalablement flammé. II est solubilisé dans l'acide trifluoroacétique (100mil, 1,30mol). La solution est alors placée sous agitation à 10°C. On introduit l'acide méthane sulfonique (100ml, 1,55mol) et l'anisole (25ml, 0,23mol) sous courant d'azote. On laisse le milieu réactionnel trois heures sous agitation à 10°C, puis on le précipite dans un large excès d'éther éthylique froid. Le polymère précipité est récupéré par filtration, lavé avec de l'éther éthylique et séché sous vidé primaire. Rendement : 99%. Caractérisations : RMN 1H (TFA d) : δ = 1,55 ppm (m, 6H, CH3), 1,95 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 2,35 ppm (m, 2H, CH2CH2C=O), 4,60 ppm (m, 1H, O=CCHNH), 5,0ppm (m, 2H, CH). RMN 13C (DMSO d6) : δ = 17 ppm (CH3), 27 ppm (CH2CH2COOH), 30 ppm (CH2CH2COOH), 52 ppm (OCCHNH), 69 ppm (CH), 168-170 ppm (O=CO), 172 ppm (O=CNH).
Exemple 6 : Formation de nanoparticules à partir du polymère de l'exemple 4
Exemple 7 : Mesure du diamètre hydrodynamique des nanoparticules de l'exemple 6
Exemple 8 : Mesure de la quantité maximale d'insuline absorbées sur les particules de polymère de l'exemple 7
Exemple 9 : Formation de nanoparticules à partir du polymère de l'exemple 5
Exemple 10 : Mesure du diamètre hydrodynamique des nanoparticules de l'exemple 9
Exemple 11 : Mesure de la Quantité maximale d'insuline absorbées sur les particules de l'exemple 10
Exemple 12 : Caractérisation des nanoparticules du polymère de l'exemple 3
Exemple 13 : Formation de nanoparticules à partir du polymère de l'exemple 3
Exemple 14 : Pharmacocinétique et pharmacodynamie des PV-chargées avec l'insuline chez le chien sain à jeun.
► au moins un bloc de polyaminoacide(s) (PAA) linéaire(s), hydrophile(s) à enchaînements α-peptidiques, les aminoacides hydrophiles AAI constitutifs de ce bloc PAA étant identiques ou différents entre eux ;
► et au moins un bloc d'au moins un polymère hydrophobe, formé par un Polymère d'Acide α-HydroxyCarboxylique (PAHC) - de préférence Polymère d'Acide Lactique (PAL)ou Polymère d'Acide Glycolique (PAG)-
caractérisée en ce que :- elle peut être obtenue spontanément en l'absence de tensioactif, par mise en présence de copolymère amphiphile avec un liquide non-solvant du copolymère amphiphile;
- elle est stable même en l'absence de tensioactif ;
- les AAI du copolymère sont au moins partiellement sous forme ionisée ;
- les particules sont aptes à s'associer en suspension colloïdale à l'état non dissous, avec au moins un PA et à libérer celui-ci, notamment in vivo, de manière prolongée et/ou retardée.
- les AAI sont des acides aminés hydrophiles AAI,
- le rapport AHC/AAI est supérieur à 0,1
- la longueur absolue du bloc PAHC est supérieure à 2 monomères, de préférence supérieure à 10 monomères, et plus préférentiellement comprise entre 20 et 60 monomères.
- 1)- on met en oeuvre ou on prépare par polymérisation de monomères d'acide(s) α-hydroxycarboxylique(s)-de préférence acide lactique ou glycolique- au moins un bloc PAHC (de préférence de PAL ou PAG); ce bloc PAHC étant fonctionnalisé (avantageusement à au moins l'une de ses extrémités) par au moins un groupement réactif protecteur, de préférence choisi dans le groupe comprenant la BOC-éthanolamine, BOC-aminopropanol (BOC = ButOxyCarbonyle) ;
- 2)- on déprotège le bloc PAHC de l'étape -1)- ;
- 3)- on réalise une copolymérisation de monomères formés par des anhydrides de N-CarboxyAminoacides (NCA) d'amino-acides hydrophiles AAI et/ou par des anhydrides de N-CarboxyAminoacides (NCA) précurseurs d'amino-acides hydrophiles AAI et porteurs de groupements protecteurs, en présence d'au moins un solvant organique, de préférence choisi dans le groupe comprenant : la N-MéthylPyrrolidone (NMP), le DiMéthylFormamide (DMF), le DiMéthylsulfOxyde (DMSO), le DiMéthylAcétamide (DMAc), la pyrrolidone et le dichlorométhane ; ce dernier étant plus particulièrement préféré ;
- 4)- on ajoute le bloc PAHC déprotégé de l'étape -2)- au milieu de polymérisation du bloc de poly-AAI, avant, pendant ou après la polymérisation;
- 5)- éventuellement on déprotège les précurseurs d'amino-acides hydrophiles AAI pour obtenir un ou plusieurs blocs polyAAI ;
- 6)- on précipite le copolymère bloc PAHC-polyAAI obtenu à l'issue des étapes précédentes ;
- 7)- on met en solution le précipité de copolymère bloc PAHC-polyAAI obtenu à l'étape -6)- et on met en présence cette solution avec un liquide contenant au moins un non-solvant du copolymère bloc PAHC-polyAAI, de préférence l'eau, ce liquide ayant un pH choisi de telle sorte que les AAI du copolymère bloc PAHC-polyAAI soient au moins en partie ionisés ;
- 8)- éventuellement on associe au moins un principe actif PA hydrophile avec les particules ;
- 9)- éventuellement on purifie la suspension de l'étape -7)- ;
- 10)- éventuellement on concentre la suspension de l'étape -7)- ;
- 11)- on élimine le milieu liquide pour recueillir le solide pulvérulent comprenant les particules.
o les vaccins ;
o les protéines et/ou les peptides, parmi lesquels les plus préférentiellement retenus sont : les hémoglobines, les cytochromes, les albumines, les interférons, les antigènes, les anticorps, l'érythropoïétine, l'insuline, les hormones de croissance, les facteurs VIII et IX, les interleukines ou leurs mélanges, les facteurs stimulants de t'hématopoïèse ;
o les polysaccharides, l'héparine étant plus particulièrement sélectionnée ;
o les acides nucléiques et, préférablement, les oligonucléotides d'ARN et/ou d'ADN ;
o des molécules non peptido-protéiques appartenant à diverses classes de chimiothérapie anti-cancéreuses et, en particulier, les anthracyclines et les taxoïdes ;
o et leurs mélanges.
► at least one block of α-peptide-linked hydrophilic linear polyamino acid(s) (PAAs), the hydrophilic amino acids AAI constituting this PAA block being identical to or different from one another;
► and at least one block of at least one hydrophobic polymer, made of a poly(α-hydroxycarboxylic acid) (PHCA) - preferably poly(lactic acid) (PLA) or poly(glycolic acid) (PGA) -
characterized in that:- it can be obtained spontaneously in the absence of surfactant, by bringing together the amphiphilic copolymer and a liquid that is not a solvent for the amphiphilic copolymer;
- it is stable even in the absence of surfactants;
- the AAIs of the copolymer are at least partially in ionized form;
- the particles are capable of associating in suspension in the nondissolved state with at least one AP and of releasing it, in particular in vivo, in a sustained and/or delayed manner.
- the AAIs are hydrophilic amino acids AAI;
- the HCA/AAI ratio is greater than 0.1;
- the absolute length of the PHCA block is greater than 2 monomers, preferably greater than 10 monomers, and more preferably between 20 and 60 monomers.
- 1)- at least one PHCA (preferably PLA or PGA) block is used or prepared by polymerization of monomers of a-hydroxycarboxylic acid(s), preferably lactic acid or glycolic acid; this PHCA block being functionalized (advantageously at at least one of its ends) with at least one protective reactive group, preferably chosen from the groups comprising BOC-ethanolamine and BOC-aminopropanol (BOC = ButOxyCarbonyl);
- 2)- the PHCA block of step -1)- is deprotected;
- 3)- a copolymerization of monomers made of AAI hydrophilic amino acid N-carboxyamino acid anhydrides (NCAs) and/or of AAI hydrophilic amino acid-precursor N-carboxyamino acid anhydrides (NCAs), carrying protective groups, is carried out in the presence of at least one organic solvent, preferably chosen from the group comprising: N-methylpyrrolidone (NMP), dimethylformamide (DMF), dimethyl sulfoxide (DMSO), dimethylacetamide (DMAc), pyrrolidone and dichloromethane, the latter being more particularly preferred;
- 4)- the deprotected PHCA block of step -2)- is added to the polyAAI block polymerization medium, before, during or after the polymerization;
- 5)- optionally, the AAI hydrophilic amino acid precursors are deprotected so as to obtain one or more polyAAI blocks;
- 6)- the PHCA-polyAAI block copolymer obtained at the end of the preceding steps is precipitated;
- 7)- the PHCA-polyAAI block copolymer precipitate obtained in step -6)- is dissolved and this solution is brought together with a liquid containing at least one non-solvent for the PHCA-polyAAI block copolymer, preferably water, this liquid having a pH chosen such that the AAIs of the PHCA-polyAAI block copolymer are at least partly ionized;
- 8)- optionally, at least one hydrophilic active principle AP is associated with the particles;
- 9)- optionally, the suspension of step -7)- is purified;
- 10)- optionally, the suspension of step -7)- is concentrated;
- 11)- the liquid medium is eliminated so as to collect the pulverulent solid comprising the particles.
o vaccines;
o proteins and/or peptides, among which those most preferably selected are: hemoglobins, cytochromes, albumins, interferons, cytokines, antigens, antibodies, erythropoietin, insulin, growth hormones, factors VIII and IX, interleukins or mixtures thereof, hematopoiesis-stimulating factors;
o polysaccharides, heparin being more particularly selected;
o nucleic acids, and preferably RNA or DNA oligonucleotides;
o non-peptido-protein molecules belonging to various anticancer chemotherapy classes, and in particular anthracyclins and taxoids;
o and mixtures thereof.
► mindestens einen Block von gerade(r/n), hydrophile(r/n) Polyaminosäure(n) (PAA) mit α-Peptidverknüpfungen, wobei die hydrophilen Aminosäuren AAI, die diesen PAA-Block bilden, untereinander verschieden oder gleich sind;
► und mindestens einen Block aus mindestens einem hydrophoben Polymer, das durch ein Polymer von α-Hydroxycarbonsäure (PHCA) - vorzugsweise ein Polymer von Milchsäure (PLA) oder ein Polymer von Glykolsäure (PGA) - gebildet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass:- sie spontan in Abwesenheit eines oberflächenaktiven Mittels erhalten werden kann, indem man das amphiphile Copolymer mit einer Nicht-Lösungsmittel-Flüssigkeit des amphiphilen Copolymers vereinigt;
- sie auch in Abwesenheit eines oberflächenaktiven Mittels stabil ist;
- die AAI des Copolymers zumindest teilweise in ionisierter Form vorliegen;
- die Partikel derart ausgelegt sind, dass sie sich in kolloidaler Suspension im ungelösten Zustand mit mindestens einem WS zusammenlagern und diesen, insbesondere in vivo, auf verlängerte und/oder verzögerte Weise freisetzen.
- die AAI hydrophile Aminosäuren AAI sind,
- das Verhältnis HCA/AAI größer als 0,1 ist,
- die absolute Länge des PHCA-Blocks größer als 2 Monomere, vorzugsweise größer als 10 Monomere ist und stärker bevorzugt zwischen 20 und 60 Monomere beträgt.
- 1)- mindestens ein PHCA- (vorzugsweise PLA- oder PGA-) Block verwendet oder durch Polymerisation von Monomeren von α-Hydroxycarbonsäure(n) - vorzugsweise Milch- oder Glykolsäure - herstellt; wobei dieser PHCA-Block (vorzugsweise an mindestens einem seiner Enden) mit mindestens einer reaktiven Schutzgruppe funktionalisiert ist, die vorzugsweise aus der Gruppe ausgewählt ist, die BOC-Ethanolamin, BOC-Aminopropanol (BOC = Butoxycarbonyl) umfasst;
- 2)- die Schutzgruppen von dem PHCA-Block aus Schritt -1)- entfernt;
- 3)-eine Copolymerisation von Monomeren durchführt, die durch Anhydride von N-Carboxyaminosäuren (NCA) von hydrophilen Aminosäuren AAI und/oder durch Anhydride von N-Carboxyaminosäuren (NCA), die Vorstufen von hydrophilen Aminosäuren AAI sind und Schutzgruppen tragen, gebildet werden, in Gegenwart von mindestens einem organischen Lösungsmittel durchführt, das vorzugsweise aus der Gruppe ausgewählt wird, die Folgende umfasst: N-Methylpyrrolidon (NMP), Dimethylformamid (DMF), Dimethylsulfoxid (DMSO), Dimethylacetamid (DMAc), Pyrrolidon und Dichlormethan, wobei diese Letzteren ganz besonders bevorzugt sind;
- 4)- das PHCA-Block ohne Schutzgruppe aus Schritt -2)- zu dem Polymerisationsmedium des Poly-AAI-Blocks vor, während oder nach der Polymerisation zugibt;
- 5)- gegebenenfalls die Schutzgruppen von den Vorstufen von hydrophilen Aminosäuren AAI entfernt, um einen oder mehrere PolyAAI-Blöcke zu erhalten;
- 6)- das nach den vorhergehenden Schritten erhaltene PHCA-PolyAAI-Block-Copolymer ausfällt;
- 7)- den im Schritt -6)- erhaltenen Niederschlag des PHCA-PolyAAI-Block-Copolymers in Lösung bringt und diese Lösung mit einer Flüssigkeit vereinigt, die mindestens ein Nicht-Lösungsmittel für das PHCA-PolyAAI-Block-Copolymer, vorzugsweise Wasser, enthält, wobei diese Flüssigkeit einen pH hat, der derart gewählt wird, dass die AAI des PHCA-PolyAAI-Block-Copolymers zumindest teilweise ionisiert sind;
- 8)- gegebenenfalls mindestens einen hydrophilen Wirkstoff WS mit den Partikeln zusammenlagert;
- 9)- gegebenenfalls die Suspension von Schritt -7)- reinigt;
- 10)- gegebenenfalls die Suspension von Schritt -7)- konzentriert;
- 11)- das wässrige Medium beseitigt, um den pulverförmigen Feststoff, der die Partikel umfasst, zu erhalten.
o Impfstoffen,
o Proteinen und/oder Peptiden, unter denen die Folgenden ganz besonders bevorzugt verwendet werden: Hämoglobine, Cytochrome, Albumine, Interferone, Antigene, Antikörper, Erythropoetin, Insulin, Wachstumshormone, die Faktoren VIII und IX, Interleukine oder ihre Gemische, Hämatopoesestimulierende Faktoren;
o Polysaccharide, wobei Heparin ganz besonders bevorzugt ausgewählt wird;
o Nukleinsäuren und vorzugsweise RNA- und/oder DNA-Oligonukleotide;
o Nicht-Peptid-Proteinmoleküle, die zu verschiedenen Antikrebs-Chemotherapie-Klassen gehören, und insbesondere Anthracycline und Taxoide
o und ihre Gemische.
RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
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