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Redefining the importance of polylactide-co-glycolide acid (PLGA) in drug delivery - 19/08/22

Redéfinir l’importance de l’acide polylactide-co-glycolide (PLGA) dans l’administration des médicaments

Doi : 10.1016/j.pharma.2021.11.009 
Y.R. Chavan, S.M. Tambe, D.D. Jain, S.V. Khairnar, P.D. Amin
 Institute of Chemical Technology, Department of Pharmaceutical Science and Technology, Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai 400019, India 

Corresponding author.

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Highlights

PLGA is one of the most successfully developed biodegradable polymer.
Physicochemical properties of PLGA greatly influences drug release and degradation.
PLGA have revolutionized the field of pharmaceutical and biomedical science.
PLGA-based formulations have enabled drug targeting and improved bioavailability.

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Summary

The limitations of non-biodegradable polymers have paved the way for biodegradable polymers in the pharmaceutical and biomedical sciences over the years. Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA), also known as “Smart polymer”, is one of the most successfully developed biodegradable polymers due to its favorable properties, such as biodegradability, biocompatibility, controllable drug release profile, and ability to alter surface with targeting agents for diagnosis and treatment. The release behavior of drugs from PLGA delivery devices is influenced by the physicochemical properties of PLGA. In this review, the current state of the art of PLGA, its synthesis, physicochemical properties, and degradation are discussed to enunciate the boundaries of future research in terms of its applicability with the optimized design in today's modern age. The fundamental objective of this review is to highlight the significance of PLGA as a polymer in the field of cancer, cardiovascular diseases, neurological disorders, dentistry, orthopedics, vaccine therapy, theranostics and lastly emerging epidemic diseases like COVID-19. Furthermore, the coverage of recent PLGA-based drug delivery systems including nanosystems, microsystems, scaffolds, hydrogels, etc. has been summarized. Overall, this review aims to disseminate the PLGA-driven revolution of the drug delivery arena in the pharmaceutical and biomedical industry and bridge the lacunae between material research, preclinical experimentation, and clinical reality.

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Résumé

Les limites des polymères non biodégradables ont ouvert la voie aux polymères biodégradables dans les sciences pharmaceutiques et biomédicales au fil des ans. Le poly (acide lactique-co-glycolique) (PLGA), également connu sous le nom de « polymère intelligent », est l’un des polymères biodégradables les plus développés avec succès en raison de ses propriétés favorables, telles que la biodégradabilité, la biocompatibilité, le profil de libération de médicament contrôlable et sa capacité à modifier la surface avec des agents de ciblage pour le diagnostic et le traitement. Le comportement de libération des médicaments à partir des dispositifs d’administration de PLGA est influencé par les propriétés physico-chimiques du PLGA. Dans cette revue, l’état de l’art sur le PLGA, sa synthèse, ses propriétés physico-chimiques et sa dégradation sont discutés pour énoncer les limites de la recherche future en termes d’applications avec la conception optimisée à l’ère moderne d’aujourd’hui. L’objectif fondamental de cette revue est de mettre en évidence l’importance du PLGA en tant que polymère dans le domaine du cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles neurologiques, de la dentisterie, de l’orthopédie, de la thérapie vaccinale, des théranostiques et enfin des maladies épidémiques émergentes comme la COVID-19. En outre, la couverture des systèmes « récents » d’administration des médicaments basés sur PLGA y compris les nanosystèmes, les microsystèmes, les échafaudages, les hydrogels, etc. a été résumée. Dans l’ensemble, cette revue vise à diffuser la révolution menée par PLGA dans le domaine de l’administration de médicaments dans l’industrie pharmaceutique et biomédicale et à combler les lacunes entre la recherche sur les matériaux, l’expérimentation préclinique et la réalité clinique.

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Keywords : Poly (lactic-co-glycolic acid), Biodegradable, Cancer, Nanotechnology, COVID-19, Theranostics

Mots clés : Poly (acide lactique-co-glycolique), Biodégradable, Cancer, Nanotechnologie, COVID-19, Théranostiques


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