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EnglishRÉSUMÉ
L’essor des nanomédicaments a conduit les autorités compétentes à se poser la question de leur réglementation pour répondre aux demandes d’autorisation de mise sur le marché. Dans la plupart des pays, les agences ont plutôt rédigé des recommandations qui permettent à l’évaluateur de juger chaque dossier au cas par cas. Cet article a pour ambition de mettre en relief ces recommandations au regard des résultats scientifiques acquis jusqu’à présent dans le domaine de la caractérisation des nanomédicaments, de l’étude de leur devenir par diverses voies d’administration et enfin de l’utilisation d’un certain nombre de tests adaptés à leur étude biopharmaceutique et toxicologique.
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Elias FATTAL : Professeur à l’université Paris-Saclay et directeur de l’institut Galien Paris-Sud - Institut Galien Paris-Sud, université Paris-Saclay , UMR CNRS 8612, 5 rue Jean-Baptiste Clément, 92290 Châtenay-Malabry, France
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Hervé HILLAIREAU : Maître de conférences à l’université Paris-Saclay - Institut Galien Paris-Sud, université Paris-Saclay, UMR CNRS 8612, 5 rue Jean-Baptiste Clément, 92290 Châtenay-Malabry, France
INTRODUCTION
Les nanotechnologies ont permis l’émergence de nombreuses applications industrielles, notamment dans le domaine pharmaceutique en tant que vecteurs de substances actives. Elles permettent ainsi d’adresser ces substances vers un tissu particulier de l’organisme. Les nanomédicaments, qui résultent de l’association d’une substance active et d’une nanotechnologie, ne sont pas des médicaments comme les autres. Ils sont généralement constitués d’un cœur liquide ou solide, contenant la substance active, entouré d’une couronne (figure 1). Cette couronne sera exposée au milieu biologique et permettra d’exercer trois fonctions importantes : i) une fonction de stabilisation colloïdale pour éviter les phénomènes d’agrégation en milieu biologique, ii) la possibilité de contourner la destruction des nanomédicaments par les cellules du système immunitaire et enfin iii) l’association à leur surface d’un ligand pour la reconnaissance d’une cible cellulaire. Les nanomédicaments sont, cependant, des médicaments comme les autres pour toute une partie de leur développement puisqu’ils subissent l’évaluation clinique exigée par la réglementation et qui précède toute demande de mise sur le marché.
Toutefois, les matériaux nanostructurés possèdent des propriétés physico-chimiques différentes de celles des substances chimiques en vrac. Ces propriétés résultent de leur petite taille et d’une très grande surface d’exposition au milieu environnant et notamment le milieu biologique. Les interactions avec le milieu biologique vont se traduire par des propriétés pharmacocinétiques et une distribution tissulaire tout à fait spécifiques ainsi que par le franchissement de certaines barrières biologiques, normalement infranchissables. Toutes ces propriétés sont considérées comme des atouts importants pour le développement pharmaceutique des nanomédicaments. Toutefois, elles sont susceptibles d’entraîner l’apparition de nouveaux effets toxiques. Ces effets, ainsi que dans certains cas la persistance des nanomédicaments dans le corps humain, constituent des objets de préoccupation qui nécessitent une réglementation particulière.
Il est cependant extrêmement difficile d’établir une réglementation unique étant donné la diversité des nanomédicaments, celle de leur nature chimique ainsi que leurs nombreuses applications. C’est pour cette raison que dans la plupart des pays, des recommandations ont été produites par les agences du médicament. Cet article a pour objectif de faire le lien entre les connaissances fondamentales acquises au niveau de la caractérisation et le devenir cellulaire et tissulaire des nanomédicaments et ces recommandations.
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8. Glossaire
Biodégradable ; biodegradable
Se dit d’un polymère qui se décompose sous une action naturelle ou induite, qui convertit en molécules simples dénommées produits de dégradation, facilement éliminables par l’organisme.
Biodistribution ; biodistribution
Répartition de la substance active dans les différents organes suite à l’administration du médicament.
Ciblage ; targeting
Opération qui consiste à favoriser la distribution d’une substance active dans un tissu particulier de l’organisme.
Complément ; complement
Le système du complément regroupe 35 protéines sériques, 12 étant impliquées directement dans l’élimination des pathogènes, les autres régulant l’activité de ces dernières.
Diffusion dynamique de la lumière ; dynamic light scattering
Technique optique qui utilise le mouvement brownien comme une signature de la taille des particules en suspension par la mesure de leur coefficient de diffusion.
Endocytose ; endocytosis
Mécanisme de transport de molécules et de particules (virales, bactériennes, artificielles) vers l’intérieur de la cellule.
Entérocytes ; enterocytes
Cellules majoritaires de l’épithélium intestinal en contact avec la lumière digestive.
Flip-flop ; flip-flop
Passage d’une molécule lipidique d’un feuillet à l’autre dans une bicouche lipidique.
Ganglions lymphatiques ; lymph nodes
Petits amas situés le long du réseau lymphatique dans plusieurs endroits du corps humain.
Indice de polydispersité ; polydispersity index
Indice caractérisant la distribution en taille d’une population de nanoparticules. Une distribution est généralement considérée comme monodisperse lorsque cet indice est inférieur ou égal à 0,2.
Ligand ; ligand
Molécule qui se lie de manière réversible à une autre molécule ciblée.
Cellules de Kupffer ; Kupffer cells
Macrophages propres au foie et notamment au lobule hépatique où ils sont très nombreux (jusqu’à environ 30 % de toutes les cellules hépatiques chez l’être humain).
Microscopie à force atomique ; atomic force microscopy...
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Glossaire
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - VAUTHIER (C.), COUVREUR (P.) - Nanotechnologies pour la thérapeutique et le diagnostic. - Techniques de l'ingénieur Mise en forme des médicaments, base documentaire : TIB611DUO : p. (2008).
-
(2) - LAGARCE (F.) - Devenir des nanoparticules utilisées comme médicament dans l'organisme. - Techniques de l'ingénieur Nanotechnologies pour l'énergie, l'environnement et la santé. base documentaire : TIB514DUO : p. (2014).
-
(3) - EUROPÉENNE (C.) - Recommandation de la commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux. - Journal officiel de l'union Européenne. L275 : p. 38-40 (2011).
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(4) - NORMALISATION O.i.d. - Nanotechnologies – Vocabulaire – Partie 1 : Termes « cœur ». - Available from : https://www.iso.org/fr/standard/68058.html (2015).
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(5) - BOVERHOF (D.R.), BRAMANTE (C.M.), BUTALA (J.H.), CLANCY (S.F.), LAFRANCONI (M.), WEST (J.), GORDON (S.C.) - Comparative assessment...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Nanotechnologies pour la thérapeutique et le diagnostic.
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Devenir des nanoparticules utilisées comme médicament dans l'organisme.
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