DE102007059752A1 - Functionalized solid polymer nanoparticles containing epothilones - Google Patents

Functionalized solid polymer nanoparticles containing epothilones Download PDF

Info

Publication number
DE102007059752A1
DE102007059752A1 DE102007059752A DE102007059752A DE102007059752A1 DE 102007059752 A1 DE102007059752 A1 DE 102007059752A1 DE 102007059752 A DE102007059752 A DE 102007059752A DE 102007059752 A DE102007059752 A DE 102007059752A DE 102007059752 A1 DE102007059752 A1 DE 102007059752A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
polymer
dione
prop
dihydroxy
polymer nanoparticles
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE102007059752A
Other languages
German (de)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Bayer Pharma AG
Original Assignee
Bayer Schering Pharma AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bayer Schering Pharma AG filed Critical Bayer Schering Pharma AG
Priority to DE102007059752A priority Critical patent/DE102007059752A1/en
Priority to PCT/EP2008/010371 priority patent/WO2009074274A1/en
Priority to PE2008002025A priority patent/PE20091107A1/en
Priority to TW097147937A priority patent/TW200932220A/en
Priority to PA20088806901A priority patent/PA8806901A1/en
Priority to UY31521A priority patent/UY31521A1/en
Priority to ARP080105366A priority patent/AR069638A1/en
Publication of DE102007059752A1 publication Critical patent/DE102007059752A1/en
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/48Preparations in capsules, e.g. of gelatin, of chocolate
    • A61K9/50Microcapsules having a gas, liquid or semi-solid filling; Solid microparticles or pellets surrounded by a distinct coating layer, e.g. coated microspheres, coated drug crystals
    • A61K9/51Nanocapsules; Nanoparticles
    • A61K9/5107Excipients; Inactive ingredients
    • A61K9/513Organic macromolecular compounds; Dendrimers
    • A61K9/5138Organic macromolecular compounds; Dendrimers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, e.g. polyvinyl pyrrolidone, poly(meth)acrylates
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/395Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
    • A61K31/41Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins having five-membered rings with two or more ring hetero atoms, at least one of which being nitrogen, e.g. tetrazole
    • A61K31/425Thiazoles
    • A61K31/427Thiazoles not condensed and containing further heterocyclic rings
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K49/00Preparations for testing in vivo
    • A61K49/001Preparation for luminescence or biological staining
    • A61K49/0013Luminescence
    • A61K49/0017Fluorescence in vivo
    • A61K49/0019Fluorescence in vivo characterised by the fluorescent group, e.g. oligomeric, polymeric or dendritic molecules
    • A61K49/0021Fluorescence in vivo characterised by the fluorescent group, e.g. oligomeric, polymeric or dendritic molecules the fluorescent group being a small organic molecule
    • A61K49/0032Methine dyes, e.g. cyanine dyes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K49/00Preparations for testing in vivo
    • A61K49/001Preparation for luminescence or biological staining
    • A61K49/0013Luminescence
    • A61K49/0017Fluorescence in vivo
    • A61K49/0019Fluorescence in vivo characterised by the fluorescent group, e.g. oligomeric, polymeric or dendritic molecules
    • A61K49/0021Fluorescence in vivo characterised by the fluorescent group, e.g. oligomeric, polymeric or dendritic molecules the fluorescent group being a small organic molecule
    • A61K49/0032Methine dyes, e.g. cyanine dyes
    • A61K49/0034Indocyanine green, i.e. ICG, cardiogreen
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K49/00Preparations for testing in vivo
    • A61K49/001Preparation for luminescence or biological staining
    • A61K49/0013Luminescence
    • A61K49/0017Fluorescence in vivo
    • A61K49/0019Fluorescence in vivo characterised by the fluorescent group, e.g. oligomeric, polymeric or dendritic molecules
    • A61K49/0021Fluorescence in vivo characterised by the fluorescent group, e.g. oligomeric, polymeric or dendritic molecules the fluorescent group being a small organic molecule
    • A61K49/0039Coumarin dyes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K49/00Preparations for testing in vivo
    • A61K49/001Preparation for luminescence or biological staining
    • A61K49/0013Luminescence
    • A61K49/0017Fluorescence in vivo
    • A61K49/005Fluorescence in vivo characterised by the carrier molecule carrying the fluorescent agent
    • A61K49/0054Macromolecular compounds, i.e. oligomers, polymers, dendrimers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K49/00Preparations for testing in vivo
    • A61K49/001Preparation for luminescence or biological staining
    • A61K49/0063Preparation for luminescence or biological staining characterised by a special physical or galenical form, e.g. emulsions, microspheres
    • A61K49/0069Preparation for luminescence or biological staining characterised by a special physical or galenical form, e.g. emulsions, microspheres the agent being in a particular physical galenical form
    • A61K49/0089Particulate, powder, adsorbate, bead, sphere
    • A61K49/0091Microparticle, microcapsule, microbubble, microsphere, microbead, i.e. having a size or diameter higher or equal to 1 micrometer
    • A61K49/0093Nanoparticle, nanocapsule, nanobubble, nanosphere, nanobead, i.e. having a size or diameter smaller than 1 micrometer, e.g. polymeric nanoparticle
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P29/00Non-central analgesic, antipyretic or antiinflammatory agents, e.g. antirheumatic agents; Non-steroidal antiinflammatory drugs [NSAID]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents

Abstract

Die vorliegende Erfindung beschreibt Polymernanopartikel mit kationischem Oberflächenpotential, in welche sowohl hydrophobe als auch hydrophile pharmazeutisch aktive Substanzen eingeschlossen werden können. Die hydrophilen und somit wasserlöslichen Substanzen werden durch ionische Komplexierung mit einem geladenen Polymer in den Kern des Partikels mittels Co-Präzipition eingeschlossen. Zur Verkapselung sind als pharmazeutisch aktive Substanzen sowohl Therapeutika als auch Diagnostika verwendbar. Die kationische Partikeloberfläche ermöglicht eine stabile, elektrostatische Oberflächenmodifikation mit partiell entgegengesetzt geladenen Verbindungen, die zur Verbesserung des passiven und aktiven Targetings zielspezifische Liganden enthalten können.The present invention describes cationic surface potential polymer nanoparticles in which both hydrophobic and hydrophilic pharmaceutically active substances can be included. The hydrophilic and thus water-soluble substances are entrapped by ionic complexation with a charged polymer in the core of the particle by co-precipitation. For encapsulation, both therapeutics and diagnostics can be used as pharmaceutically active substances. The cationic particle surface provides stable, electrostatic surface modification with partially oppositely charged compounds that may contain target-specific ligands to enhance passive and active targeting.

Description

Die vorliegende Erfindung beschreibt Polymernanopartikel mit kationischem Oberflächenpotential, in welche neutrale, hydrophobe und hydrophile pharmazeutisch aktive Substanzen eingeschlossen werden können. Die hydrophilen und somit wasserlöslichen Substanzen werden durch ionische Komplexierung mit einem geladenen Polymer in den Kern des Partikels mittels Co-Präzipitation eingeschlossen. Zur Verkapselung sind als pharmazeutisch aktive Substanen sowohl Therapeutika, insbesondere Epothilone als auch Diagnostika verwendbar. Die kationische Partikeloberfläche ermöglicht eine stabile, elektrostatische Oberflächenmodifikation mit partiell entgegengesetzt geladenen Verbindungen, die zur Verbesserung des passiven und aktiven Targetings zielspezifische Liganden enthalten können.The The present invention describes polymer nanoparticles with cationic Surface potential, in which neutral, hydrophobic and hydrophilic pharmaceutically active substances are included can. The hydrophilic and thus water-soluble Substances are charged by ionic complexation with a Polymer in the core of the particle by co-precipitation locked in. For encapsulation are as pharmaceutically active Substans are both therapeutics, especially epothilones, as well Diagnostics usable. The cationic particle surface allows a stable, electrostatic surface modification with partially oppositely charged compounds that improve of passive and active targeting include target-specific ligands can.

Hintergrund der ErfindungBackground of the invention

Die besonderen Eigenschaften nanopartikulärer Drug Delivery Systeme beruhen vor allem auf ihrer geringen Größe, wodurch eine Überwindung unterschiedlicher physiologischer Barrieren möglich ist [ Fahmy T. M., Fong P. M. et al., Mater. Today, 2005; 8(8): 18–26 ]. Die damit verbundene veränderte Verteilung im Organismus kann z. B. für die Diagnose als auch zur Therapie verschiedener Tumorerkrankungen vorteilhaft genutzt werden.The special properties of nanoparticulate drug delivery systems are based on their small size, which makes it possible to overcome different physiological barriers [ Fahmy ™, Fong PM et al., Mater. Today, 2005; 8 (8): 18-26 ]. The associated altered distribution in the organism can, for. B. for the diagnosis as well as for the therapy of various tumor diseases can be used advantageously.

Nanopartikuläre Systeme, welche sowohl zur Erkennung als auch zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt werden können, werden als sogenannte Theranostika (= Therapeutika + Diagnostika) bezeichnet. Das damit verundene therapeutische Monitoring wird zukünftig ein schnelleres Erkennen von Therapieresistenzen ermöglichen und durch rechtzeitigen Einsatz alternativer Therapien den Heilungserfolg des Patienten deutlich verbessern [ Emerich D. F., Thanos C. G., Curr. Nanosci., 2005; 1: 177–188 ].Nanoparticular systems, which can be used both for the detection and for the treatment of diseases, are referred to as so-called theranostics (= therapeutics + diagnostics). The associated therapeutic monitoring will enable a faster recognition of therapy resistance in the future and significantly improve the healing success of the patient by the timely use of alternative therapies [ Emerich DF, Thanos CG, Curr. Nanosci., 2005; 1: 177-188 ].

Eine in der Tumortherapie sehr erfolgreich eingesetzte Substanzklasse ist die Gruppe der Zytostatika. Alle sich schnell teilenden Zellen des Körpers, so auch Tumorzellen, werden durch diese Substanzen geschädigt. Dies führt allerdings nicht nur zu einem Absterben der Tumorzellen, sondern häufig sind auch andere vitale Organe und Gewebe wie das Knochenmark, Schleimhäute oder Herzgefäße davon betroffen. Die damit verbundene unerwünschte Toxizität ist häufig der Dosis limitierende Faktor der Therapie [ Silacci D., Neri M., Modern Biopharmaceuticals: Design, development and optimization, Volume 3, Part V, Wiley-VCH, Weinheim, 2005; 1271–1299 ].A substance class used very successfully in tumor therapy is the group of cytostatic drugs. All rapidly dividing cells of the body, including tumor cells, are damaged by these substances. However, this not only leads to a death of the tumor cells, but often other vital organs and tissues such as the bone marrow, mucous membranes or heart vessels are affected. The associated undesirable toxicity is often the dose limiting factor of therapy [ Silacci D., Neri M., Modern Biopharmaceuticals: Design, Development and Optimization, Volume 3, Part V, Wiley-VCH, Weinheim, 2005; 1271-1299 ].

Es konnte gezeigt werden, dass beispielsweise durch das Verkapseln zytotoxischer Substanzen wie Doxorubicin in nanopartikuläre Systeme gesunde Gewebe weniger stark geschädigt werden und eine lokal höhere Wirkstoffkonzentration im Tumorgewebe erzielt wird [ Silacci D., Neri M., Modern Biopharmaceuticals: Design, development and optimization, Volume 3, Part V, Wiley-VCH, Weinheim, 2005; 1271–1299 ].It has been shown that, for example, by encapsulating cytotoxic substances such as doxorubicin in nanoparticulate systems, healthy tissue is less damaged and a locally higher concentration of active substance in the tumor tissue is achieved [ Silacci D., Neri M., Modern Biopharmaceuticals: Design, Development and Optimization, Volume 3, Part V, Wiley-VCH, Weinheim, 2005; 1271-1299 ].

Im Falle der liposomalen Formulierung von Doxorubicin kann die Kardiotoxizität der Substanz deutlich gemindert werden. Durch die Verringerung der dosislimitierenden Kardiotoxizität kann wiederum eine höhere therapeutische Effizienz erzielt werden. Aufgrund des belegbaren klinischen Vorteils wurde das in Liposomen verkapselte Doxorubicin erfolgreich unter dem Namen Doxil® bzw. Cealyx für die Tumortherapie zugelassen.In the case of the liposomal formulation of doxorubicin, the cardiotoxicity of the substance can be significantly reduced. By reducing the dose-limiting cardiotoxicity, in turn, a higher therapeutic efficiency can be achieved. Due to the demonstrable clinical benefit, the liposome-encapsulated doxorubicin was successfully approved under the name Doxil ® or Cealyx for tumor therapy.

Epothilone stellen eine neue Klasse von Antitumorverbindungen dar, die Apoptose bewirken. Verschiedene Publikationen und Berichte von Studienergebnissen ( e. g. IDrugs, 2002, 5(10): 949–954 ) haben ihre Wirkung gegen Krebs bewiesen. Die Dosis für ihre Gabe ist von Studienberichten oder aus anderen Publikationen, z. B. für die Epothilone A und B aus WO 99/43320 ebenfalls bekannt. Mittels einer nanopartikulären Formulierung kann durch Ausnutzung spezieller Verteilungsmechanismen der therpeutische Effekt bzw. das Nebenwirkungsprofil dieser neuen Substanzklasse positiv beeinflusst werden.Epothilones are a new class of antitumor compounds that cause apoptosis. Various publications and reports of study results ( eg IDrugs, 2002, 5 (10): 949-954 ) have proven their effectiveness against cancer. The dose for her dose is from study reports or from other publications, eg. B. for the epothilones A and B from WO 99/43320 also known. Using a nanoparticulate formulation, the therapeutic effect or the side-effect profile of this new substance class can be positively influenced by using special distribution mechanisms.

In erster Linie wird der Enhanced Permeation and Retention-Effekt (kurz EPR-Effekt) dafür verantwortlich gemacht. Dieser EPR-Effekt wurde bereits 1986 von Matsumura und Maeda als eine Strategie zur gezielten Arzneistoffkumulation in soliden Tumoren beschrieben [ Matsumura Y., Maeda H., Cancer Res., 1986; 46: 6387–6392 ][ Maeda H., Adv. Enzyme Regul., 2001; 41: 189–207 ]. Es handelt sich hierbei um einen passiven Anreicherungsmechanismus, welcher die strukturellen Besonderheiten von tumorösem oder auch entzündetem Gewebe ausnutzt [ Ulbrich K., Subr V., Adv. Drug Deliv. Rev., 2004; 56(7): 1023–1050 ]. Insbesondere Tumorgewebe ist aufgrund seines schnellen Wachstums und verschiedener Botenstoffe meist durch eine fenestrierte „löchrige" Gewebsstruktur sowie eine fehlende lymphatische Drainage gekennzeichnet. Je nach Tumorart wird die Größe der Fenestrierungen zwischen 380 nm und 780 nm angegeben, weshalb dieser Bereich auch als nanosize window bezeichnet wird [ Hobbs S. K., Monsky W. L. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1998; 95: 4607–4612 ][ Brigger I., Dubernet C. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 2002; 54(5): 631–651 ]. Im Gegensatz dazu besitzen normale Gewebe wie Herz, Gehirn oder Lunge so genannte tight junctions, welche mit weniger als 10 nm (meist 2 nm bis 4 nm) Durchmesser undurchlässig für kolloidale Arzneistoffträger sind [ Hughes G. A., Nanomedicine, 2005; 1(1): 22–30 ].First and foremost, the enhanced permeation and retention effect (EPR effect for short) is held responsible. This EPR effect was described as early as 1986 by Matsumura and Maeda as a strategy for targeted drug accumulation in solid tumors [ Matsumura Y., Maeda H., Cancer Res., 1986; 46: 6387-6392 ] [ Maeda H., Adv. Enzyme Regul., 2001; 41: 189-207 ]. It is a passive enrichment mechanism that exploits the structural features of tumorous or inflamed tissue [ Ulbrich K., Subr V., Adv. Drug Deliv. Rev., 2004; 56 (7): 1023-1050 ]. In particular tumor tissue is characterized by its fast growth and various messenger substances usually by a fenestrierte "holey" tissue structure as well as a lack of lymphatic drainage Depending on the type of tumor, the size of the fenestrations between 380 nm and 780 nm indicated, which is why this area is also referred to as nanosize window [ Hobbs SK, Monsky WL et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1998; 95: 4607-4612 ] [ Brigger I, Dubernet C et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 2002; 54 (5): 631-651 ]. In contrast, normal tissues such as the heart, brain, or lung have so-called tight junctions, which are less than 10 nm (usually 2 nm to 4 nm) in diameter impermeable to colloidal drug carriers [ Hughes GA, Nanomedicine, 2005; 1 (1): 22-30 ].

Im Blutstrom zirkulierende Nanopartikel sind somit in der Lage, sich passiv durch Diffusion aus dem Blutstrom im Tumorgewebe anzureichern. Eine fehlende lymphatische Drainage begünstigt die dauerhafte Anreicherung im Tumor bzw. verhindert einen schnelles Auswaschen der Nanopartikel (EPR-Effekt).in the Bloodstream circulating nanoparticles are thus able to become Passively enriched by diffusion from the bloodstream in the tumor tissue. A lack of lymphatic drainage favors the permanent Enrichment in the tumor or prevents a quick washout the nanoparticles (EPR effect).

Damit dieser Anreicherungsmechanismus möglich ist, müssen die Nanopartikel ausreichend lange im Blutstrom zirkulieren. Voraussetzung dafür sind Partikelgrößen zwischen ca. 10 nm und 380 nm sowie geeignete Partikeloberflächen. Beispielsweise können pegylierte Partikeloberflächen verhindern, dass körpereigene Proteine die Partikel als fremd identifizieren und eine schnelle Eliminierung über die Organe des retikulo-endothelialen Systems (kurz RES) erfolgt [ Otsuka H. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 2003; 55(3): 403–419 ]. Durch die Nutzung aktiver Liganden auf der Partikeloberfläche (z. B. Antikörper) kann die gewebsspezifische Anreicherung nochmals optimiert werden [ Nobs L. et al., Pharm. Sci., 2004; 93: 1980–1992 ][ Yokoyama M., J. Artif. Organs, 2005; 8: 77–84 ].For this enrichment mechanism to be possible, the nanoparticles must circulate in the blood stream for a sufficient period of time. This requires particle sizes between approx. 10 nm and 380 nm as well as suitable particle surfaces. For example, pegylated particle surfaces can prevent the body's own proteins from identifying the particles as foreign and rapid elimination via the organs of the reticulo-endothelial system (RES for short) [ Otsuka H. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 2003; 55 (3): 403-419 ]. By using active ligands on the particle surface (eg antibodies), the tissue-specific accumulation can be further optimized [ Nobs L. et al., Pharm. Sci., 2004; 93: 1980-1992 ] [ Yokoyama M., J. Artif. Organs, 2005; 8: 77-84 ].

Für eine Aufnahme der Wirkstoffe in die Zelle muss eine weitere physiologische Barriere, die Zellmembran, überwunden werden. Die Schwierigkeit besteht für viele Arzneistoffe u. a. darin, dass die Zelle sehr effektive Transportmechanismen (z. B. P-Glycoprotein) zum Ausschleusen fremder oder toxischer Substanzen besitzt. Wird jedoch der Wirkstoff mit Hilfe von Nanopartikeln in die Zelle über Endozytose eingeschleust, so können ausschleusende Transporter umgangen und die so genannte Multi Drug Resistance (MDR) verhindert werden [ Bharadwaj V., J. Biomed. Nanotechnol., 2005; 1: 235–258 ][ Huwyler J. et al., J. Drug Target., 2002; 10(1): 73–79 ].For a recording of the active ingredients in the cell, another physiological barrier, the cell membrane, must be overcome. The difficulty for many drugs is that the cell has very effective transport mechanisms (eg P-glycoprotein) for the removal of foreign or toxic substances. If, however, the active substance is introduced into the cell via endocytosis with the help of nanoparticles, it is possible to bypass escaping transporters and prevent multi-drug resistance (MDR) [ Bharadwaj V., J. Biomed. Nanotechnol., 2005; 1: 235-258 ] [ Huwyler J. et al., J. Drug Target., 2002; 10 (1): 73-79 ].

Die Internalisierung in die Zelle erfolgt bei Nanopartikeln meist mittels Endocytose. Aus diesem Grund liegen die Partikel nach dem Aufnahmeprozess in Endosomen bzw. Endolysosomen vor [ Koo O. M. et al., Nanomedicine, 2005; 1(3): 193–212 ]. Sofern keine Freisetzung der Partikel aus den Endolysosomen stattfindet, kommt es innerhalb der Vesikel zu einem enzymatischen Abbau von Wirkstoff und kolloidalem Trägersystem. Eine endolysosomale Freisetzung der Partikel und damit des Wirkstoffes ist deshalb für den intrazellulären therapeutischen Effekt essentiell.The internalization into the cell takes place with nanoparticles mostly by means of endocytosis. For this reason, the particles are present in endosomes or endolysosomes after the uptake process [ Koo OM et al., Nanomedicine, 2005; 1 (3): 193-212 ]. If there is no release of the particles from the endolysosomes, an enzymatic degradation of active ingredient and colloidal carrier system occurs within the vesicles. An endolysosomal release of the particles and therefore of the active substance is therefore essential for the intracellular therapeutic effect.

Die Freisetzungseigenschaften des Wirkstoffes aus dem Nanopartikel können zusätzlich durch gezielte Auswahl des Polymers gesteuert werden. Eine nanopartikuläre Formulierung kann somit die Applikationshäufigkeit minimieren sowie zu einer Reduktion der therapeutisch notwendigen Dosis führen. Weiterhin können unerwünschte Plasmaspiegelspitzen durch Verkapselung in Nanopartikel vermieden und eine verzögerte Freisetzung erzielt werden.The Release properties of the drug from the nanoparticle can additionally controlled by targeted selection of the polymer become. A nanoparticulate formulation can thus the Minimize frequency of application as well as a reduction the therapeutically necessary dose. Furthermore you can unwanted plasma mirror tips by encapsulation in Nanoparticles avoided and delayed release be achieved.

Zusammengefasst sind folgende Vorteile für die Entwicklung von Polymernanopartikeln ausschlaggebend:

  • (i) gezielte Anreicherung der Wirkstoffe
  • (a) passiv mittels EPR-Effekt,
  • (b) aktiv mittels gewebs- oder zellspezifischer Liganden, z. B. Antikörper,
  • (ii) steuerbare Wirkstoff-Freisetzung durch gezielte Polymerauswahl,
  • (iii) Vermeidung starker Schwankungen der Plasmaspiegel,
  • (iv) Senkung der Dosis bzw. Steigerung der Effektivität bei gleicher Dosis,
  • (v) geringere Nebenwirkungen bei erhöhtem Sicherheitsprofil,
  • (vi) verringerte Applikationshäufigkeit mit verbesserter Compliance und
  • (vii) Umgehung von Resistenzmechanismen (P-Gycoprotein) [ Rosen H., Abribat T., Nature Reviews Drug Discovery, 2005 May; 4(5): 381–5 ][ McLennan D. N., Porter C. J. H. et al., Drug Discovery Today: Technologies, 2005 Spring; 2(1): 89–96 ].
In summary, the following advantages are crucial for the development of polymer nanoparticles:
  • (i) targeted enrichment of the active ingredients
  • (a) passively by EPR effect,
  • (b) actively by means of tissue or cell specific ligands, e.g. B. antibodies,
  • (ii) controllable drug release through targeted polymer selection,
  • (iii) avoiding large fluctuations in plasma levels,
  • (iv) lowering the dose or increasing the effectiveness at the same dose,
  • (v) fewer side effects with increased safety profile,
  • (vi) reduced frequency of application with improved compliance and
  • (vii) Bypassing of resistance mechanisms (P-glycoprotein) [ Rosen H., Abribat T., Nature Reviews Drug Discovery, 2005 May; 4 (5): 381-5 ] [ McLennan DN, Porter CJH et al., Drug Discovery Today: Technologies, 2005 Spring; 2 (1): 89-96 ].

Ein nanopartikuläres System, welches die Gesamtheit der beschriebenen Vorteile bereits erfüllt, ist nach dem aktuellen Wissensstand noch nicht entwickelt worden. Auch die Vielfalt der in der Literatur beschriebenen nanopartikulären Trägersysteme macht deutlich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht eine optimale Nanoformulierung für alle Problemstellungen gibt. Neben der Größe sind der gesamte Aufbau der Partikel, die matrixbildenden Substanzen und vor allem ihre Oberfläche für das Verhalten in vivo von entscheidender Bedeutung [ Choi S. W., Kim W. S., Kim J. H., Journal of Dispersion Science and Technology, 2003; 24(3&4): 475–487 ]. Hinzu kommt, dass die physikochemischen Eigenschaften verschiedener Wirkstoffe, insbesondere Wirkstoffklassen, sich stark unterscheiden. Es besteht demzufolge nach wie vor ein Bedarf in der Entwicklung kolloidaler Arzneistoffträgersysteme mit verbesserten Eigenschaften.A nanoparticulate system, which already fulfills all the described advantages, has not yet been developed according to the current state of knowledge. The variety of nanoparticulate carrier systems described in the literature also makes it clear that there is currently no optimal nano-formulation for all problems. In addition to the size, the overall structure of the particles, the matrix-forming substances and above all their surface are of decisive importance for the behavior in vivo [ Choi SW, Kim WS, Kim JH, Journal of Dispersion Science and Technology, 2003; 24 (3 & 4): 475-487 ]. In addition, the physicochemical properties of various drugs, in particular Active substance classes, differ greatly. Accordingly, there remains a need in the development of colloidal drug carrier systems with improved properties.

Für zukünftige therapeutische Ansätze wird es beispielsweise notwendig sein, durch einen diagnostischen Nachweis der Verteilung der Partikel im Organismus zu belegen, dass eine Anreicherung vor allem im erkrankten Gewebe (z. B. im Tumor) stattfindet.For For example, future therapeutic approaches will be necessary by a diagnostic proof of distribution the particle in the organism to demonstrate that an enrichment before especially in diseased tissue (eg in the tumor).

Für eine Detektion in vivo stehen unter anderem optische Bildgebungsverfahren wie die Sonographie, die Röntgendiagnostik, Schnittbildverfahren (CT, MRT) und die Nuklearmedizin (PET, SPECT) zur Verfügung. Eine weitere und relativ neue Methode ist Optical Imaging, dessen Detektionsprinzip auf der Nutzung von Nahinfrarot-Fluoreszenz beruht. Es handelt sich um ein nicht-invasives Verfahren, welches ohne ionisierende Strahlung arbeitet und im Vergleich zu Verfahren wie dem MRT sehr kostengünstig und wenig aufwendig ist. Die für eine solche Anwendung entwickelten NIR-Farbstoffe wie Indocyaningrün sind sehr gut wasserlöslich, weshalb es schwierig ist, diese effizient in eine hydrophobe Polymermatrix zu verkapseln. Grund ist der schnelle Wechsel der hydrophilen Substanz in die wässrige Phase beispielsweise bei der Herstellung mittels Nanopräzipitation.For a detection in vivo include optical imaging techniques such as sonography, X-ray diagnostics, cross-sectional imaging (CT, MRI) and Nuclear Medicine (PET, SPECT). A Another and relatively new method is Optical Imaging, whose detection principle based on the use of near-infrared fluorescence. It is about a non-invasive procedure that does not involve ionizing radiation works and very cost-effective compared to procedures such as MRI and is not very expensive. The for such an application developed NIR dyes such as indocyanine green are very good water soluble, which is why it is difficult to do this efficiently to encapsulate in a hydrophobic polymer matrix. Reason is the fast Change of the hydrophilic substance in the aqueous phase for example, in the production by means of nanoprecipitation.

Für die Verkapselung hydrophiler Substanzen in Nanopartikel stehen nur wenige Technologien zur Verfügung, die unterschiedliche Nachteile aufweisen. Der amphiphile Charakter von Liposomen oder Polymerosomen ermöglicht beispielsweise den Einschluss hydrophiler Substanzen in den wässrigen Innenraum der Partikel, wohingegen hydrophobe Verbindungen in der Membran eingelagert werden können. Aufgrund der Lokalisierung im Kern oder in der Hülle der Partikel ist die Beladung sehr limitiert und damit meist unzureichend. Nachteilig ist weiterhin, dass vor allem hydrophile Substanzen in wässriger Umgebung schnell aus solchen Systemen ausgewaschen werden.For the encapsulation of hydrophilic substances in nanoparticles is only possible few technologies available that are different Disadvantage. The amphiphilic character of liposomes or For example, polymerosomes allow inclusion hydrophilic substances in the aqueous interior of the particles, whereas hydrophobic compounds are incorporated in the membrane can. Due to the localization in the nucleus or in the Shell of the particles, the loading is very limited and usually inadequate. Another disadvantage is that, above all hydrophilic substances in an aqueous environment quickly such systems are washed out.

Eine alternative Verkapselung wasserlöslicher Substanzen in Polyelektrolytkomplexe ist nur begrenzt möglich, da Farbstoffe wie beispielsweise Indocyaningrün (ICG) kleine Moleküle mit nur wenigen geladenen Gruppen sind, womit nur unzureichend Ladungen für eine elektrostatische Komplexierung zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass Polyelektrolytkomplexe in wässriger Lösung sehr dynamische Systeme sind, wodurch diese meist eine unzureichende kolloidale Stabilität in Plasma aufweisen [ Thünemann A. F. et al., Adv. Polym. Sci., 2004; 166: 113–171 ].An alternative encapsulation of water-soluble substances in Polyelektrolytkomplexe is limited, since dyes such as indocyanine green (ICG) are small molecules with only a few charged groups, which are insufficient charges for electrostatic complexation available. In addition, polyelectrolyte complexes in aqueous solution are very dynamic systems, which usually have insufficient colloidal stability in plasma [ Thünemann AF et al., Adv. Polym. Sci., 2004; 166: 113-171 ].

Wie zuvor beschrieben wird es zukünftig erforderlich sein, mittels einem diagnostischen Nanopartikel zu belegen, dass die Anreicherung der Partikel vor allem am Zielort, beispielsweise dem Tumor, stattfindet. Wird dieser Nachweis erbracht, so kann eine therapeutisch aktive Substanz in ein-und dasselbe System verkapselt werden und einen maximalen therapeutischen Effekt am Wirkort erzielen, da ja die erwünschte Verteilung der Nanopartikel bereits mittels des diagnostischen Systems nachgewiesen wurde. Um die Verteilungseigenschaften der Partikel nicht zu verändern ist es deshalb wichtig, für den diagnostischen Nachweis und die anschließende Behandlung ein und dasselbe nanopartikuläre System nutzen zu können. Wie zuvor beschrieben, gibt es eine Reihe unterschiedlicher nanopartikulärer Systeme, welche allerdings entweder nur für die Verkapselung hydrophiler oder hydrophober Substanzen geeignet sind. Aus der Literatur ist bekannt, dass nur geringe Veränderungen der Nanopartikeleigenschaften wie Partikelgröße, Oberflächenmaterial, Art des Matrixpolymers oder auch die Verwendung eines anderen Tensids einen enormen Einfluss auf die Verteilung der Partikel im Organismus haben. Deshalb ist es wichtig, sowohl Diagnose, Therapie als auch ein mögliches Monitoring der Behandlung mit ein-und demselben System durchführen zu können.As previously described, it will be necessary in the future by means of a diagnostic nanoparticle to prove that the enrichment the particle mainly at the destination, such as the tumor takes place. Becomes If this proof is provided, then a therapeutically active substance may be used be encapsulated in one and the same system and a maximum achieve therapeutic effect at the site of action, since the desired Distribution of nanoparticles already by means of the diagnostic system was detected. To the distribution properties of the particles It is therefore important to not change for the diagnostic proof and the subsequent treatment to use one and the same nanoparticulate system. As described above, there are a number of different nanoparticulate Systems, however, either only for the encapsulation hydrophilic or hydrophobic substances are suitable. From the literature It is known that only small changes in nanoparticle properties like particle size, surface material, Type of matrix polymer or else the use of another surfactant a huge impact on the distribution of particles in the organism to have. That's why it's important to have both diagnosis, therapy as well a possible monitoring of treatment with one and the same System to perform.

Idealerweise sollten deshalb in ein- und demselben nanopartikulären System sowohl wasserlösliche Farbstoffe zur Diagnose als auch therapeutische Substanzen, welche meist aufgund ihrer hydrophoben Eigenschaften schwer wasserlöslich sind, effektiv und mit einer ausreichenden Stabilität gegen Auswaschen verkapselt werden können.Ideally should therefore be in one and the same nanoparticulate System both water-soluble dyes for diagnosis as also therapeutic substances, which are mostly due to their hydrophobic Properties are difficult to dissolve, effectively and with water encapsulated in sufficient stability to wash out can be.

Eine technologische Herausforderung besteht weiterhin darin, durch die Verwendung geeigneter Oberflächen einerseits eine ausreichende Partikelstabilität und andererseits eine spezifische Anreicherung im Zielgewebe zu gewährleisten. Der Verbleib am Ort der Anreicherung (Zielgewebe) wiederum ist u. a. davon abhängig, wie gut die Partikel in das Gewebe und die Zelle aufgenommen werden.A The technological challenge continues to be through the Use of suitable surfaces on the one hand a sufficient Particle stability and on the other hand a specific enrichment in the target tissue. The whereabouts at the place of Enrichment (target tissue) in turn is u. a. depends on, how well the particles are absorbed into the tissue and the cell.

Aus der Literatur ist bekannt, dass kationische Partikeloberflächen eine Aufnahme in die Zelle begünstigen [ Mounkes L. C. et al., J. Biol. Chem., 1998; 273(40): 26164–26170 ][ Mislick K. A., Baldeschwieler J. D., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1996; 93: 12349–12354 ]. Grund sind elektrostatische Wechselwirkungen zwischen der negativ geladenen Zellmembran (sulfatierte Proteoglykane) und der kationischen Partikeloberfläche (meist protonierte Aminfunktionen). Hinzu kommt, dass Aminogruppen tragende Polymere oder Substanzen dafür bekannt sind, endoosmoyltische Aktivität zu besitzen, d. h. sie fördern eine intrazelluläre Freisetzung der Partikel aus den Endolysosomen durch Schädigung der Endolysosomenmembran [ DeDuve C. et al., Biochem. Pharmacol., 1974; 23: 2495–2531 ]. Verbleiben die Partikel innerhalb der Zelle in den Endolysosomen, findet ein Abbau der Partikelmatrix sowie der darin eingeschlossenen Substanzen über zelleigene Enzyme statt. Die endolysosomale Freisetzung der verkapselten Wirkstoffe ist deshalb essentiell für den therapeutischen Effekt.It is known from the literature that cationic particle surfaces promote uptake into the cell [ Mounkes LC et al., J. Biol. Chem., 1998; 273 (40): 26164-26170 ] [ Mislick KA, Baldeschwieler JD, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1996; 93: 12349-12354 ]. Reason are electrostatic interactions between the negatively charged cell membrane (sulfated proteoglycans) and the cationic particle surface (usually protonated amine functions). In addition, polymers or substances carrying amino groups are known to have endo-osmotic activity, ie they promote intracellular release of the particles from the endolysosomes by damaging the endolysosomal membrane [ DeDuve C. et al., Biochem. Pharmacol., 1974; 23: 2495-2531 ]. If the particles remain within the cell in the endolysosomes, a degradation of the particle matrix and the substances contained therein takes place via cell-specific enzymes. The endolysosomal release of the encapsulated drugs is therefore essential for the therapeutic effect.

Problematisch ist jedoch, dass teilweise schwerwiegende toxikologische Effekte bei in vivo Untersuchungen von Polyplexen und Lipiden mit stark kationischen geladenen Oberflächen beschrieben worden sind [ Kircheis S. et al., J. Gene Med., 1999; 1: 111–120 ][ Ogris M. et al., Gene Ther., 1999; 6: 595–605 ]. Die Ursache liegt darin, dass kationische Partikel mit negativ geladenen Erythrozyten aggregieren und es dadurch zu einer Blockade der Blutgefäße kommt. Zusätzlich führt dies meist zu einer starken Akkumulation in der Lunge, welche die Partikel als erstes Kapillarbett nach i. v. Applikation passieren [ Kircheis R. et al., Drug Deliv. Rev., 2001; 53(3): 341–58 ]. Hier besteht die Gefahr einer Lungenembolie, begünstigt durch Agglomerate aus Partikeln und Erythrozyten oder anderen Blutkomponenten [ Kircheis S. et al., J. Gene Med., 1999; 1: 111–120 ][ Ogris M. et al., Gene Ther., 1999; 6: 595–605 ].However, the problem is that partially serious toxicological effects have been described in in vivo investigations of polyplexes and lipids with highly cationic charged surfaces [ Kircheis S. et al., J. Gene Med., 1999; 1: 111-120 ] [ Ogris M. et al., Gene Ther., 1999; 6: 595-605 ]. The reason is that cationic particles aggregate with negatively charged erythrocytes resulting in blockage of the blood vessels. In addition, this usually leads to a strong accumulation in the lungs, which pass the particles as the first capillary bed after iv application [ Kircheis R. et al., Drug Deliv. Rev., 2001; 53 (3): 341-58 ]. Here there is a risk of pulmonary embolism, favored by agglomerates of particles and erythrocytes or other blood components [ Kircheis S. et al., J. Gene Med., 1999; 1: 111-120 ] [ Ogris M. et al., Gene Ther., 1999; 6: 595-605 ].

Idealerweise sollten deshalb nanopartikuläre Systeme mit kationischen Oberflächeneigenschaften hergestellt werden, ohne dass mögliche toxikologisch bedenkliche Eigenschaften eine in-vivo Anwendung behindern. Zusätzlich muss die Partikeloberfläche gegenüber körpereigenen Abwehrmechanismen (Opsonine, RES) unauffällig sein, wodurch erst eine ausreichend lange Zirkulationszeit ermöglicht wird, welche Voraussetzung für eine entsprechende Anreicherung der Partikel aus dem Blutstrom im Zielgewebe ist. Dabei sollten die nanopartikulären Systeme weiterhin die Aufnahme in die Zielzelle und die endolysosomale Freisetzung unterstützen.Ideally should therefore use nanoparticulate systems with cationic Surface properties are produced without that possible toxicologically questionable properties an in vivo Hinder application. In addition, the particle surface must be towards the body's own defense mechanisms (Opsonine, RES) inconspicuous, whereby only a sufficiently long circulation time allows for which condition for a corresponding enrichment of the particles from the bloodstream in the target tissue is. The nanoparticulate systems should continue to do so uptake into the target cell and endolysosomal release support.

Eine weitere Schwierigkeit bei der Herstellung nanopartikulärer Systeme besteht darin, geeignete Substanzen oder Ziel erkennende Strukturen auf der Partikeloberfläche aufzubringen.A further difficulty in the production of nanoparticulate Systems is to detect suitable substances or target Apply structures on the particle surface.

Häufig wird die Oberfläche der Partikel mit Hilfe von kovalenten Kopplungsreaktionen modifiziert. Voraussetzung dafür sind funktionelle Gruppen am Polymerrückgrat bzw. an der Partikeloberfläche, welche durch entsprechende chemische Kopplungsreaktionen mit dem Ziel erkennenden Molekül irreversibel verknüpft werden können [ Nobs L. et al., J. Pharm. Sci., 2004; 93: 1980–1992 ]. Da die Stabilität kolloidaler Dispersionen durch die Reagenzien bzw. unter den Reaktionsbedingungen häufig stark verringert wird, ist die chemische Durchführung meist aufwendig und problematisch [ Koo O. M. et al., Nanomedicine, 2005; 1(3): 193–212 ][ Choi S. W. et al., J. Dispersion Sci. Technol., 2003; 24(3&4): 475–487 ]. Die kovalente Verknüpfung von Molekülen und Partikeloberflächen muss zusätzlich für jedes neue, auf die Oberfläche aufzubringende, Molekül speziell geeignet sein, um mögliche nicht gewollte chemische Reaktionen zu vermeiden. Auch eine Vermeidung von organischen Lösemitteln, häufig genutzt für kovalente Verknüpfungen, ist wegen der verringerten Belastung der Umwelt und der Vereinfachung der Durchführung der Reaktion anzustreben.Frequently, the surface of the particles is modified by means of covalent coupling reactions. Prerequisite for this are functional groups on the polymer backbone or on the particle surface, which can be irreversibly linked by appropriate chemical coupling reactions with the target-recognizing molecule [ Nobs L. et al., J. Pharm. Sci., 2004; 93: 1980-1992 ]. Since the stability of colloidal dispersions is often greatly reduced by the reagents or under the reaction conditions, the chemical implementation is usually complicated and problematic [ Koo OM et al., Nanomedicine, 2005; 1 (3): 193-212 ] [ Choi SW et al., J. Dispersion Sci. Technol., 2003; 24 (3 & 4): 475-487 ]. In addition, the covalent attachment of molecules and particle surfaces must be particularly suitable for any new molecule to be applied to the surface in order to avoid possible unwanted chemical reactions. Avoiding organic solvents, often used for covalent linkages, is also desirable because of the reduced burden on the environment and the simplification of the implementation of the reaction.

Idealerweise sollte deshalb eine nicht-kovalente, einfach durchzuführende und somit flexible und dennoch stabile Oberflächenmodifikation möglich sein.Ideally should therefore be a non-covalent, easy to perform and thus flexible yet stable surface modification to be possible.

Die aus der Literatur bekannten kolloidalen Systeme eignen sich meist nur zur Verkapselung hydrophober Substanzen oder aber hydrophiler Substanzen. Im Falle der häufig angewendeten kovalenten Oberflächenmodifikation der Partikel besteht wenig Flexibilität bezüglich der Nutzung unterschiedlichster Oberflächenstrukturen auf ein-und demselben Kernpartikel. Hinzu kommt, dass sich die Liganden zur spezifischen Anreicherung oft nachteilig auf die Aufnahme im eigentlichen Tumorgewebe und insbesondere auf die Zellaufnahme auswirken. Sofern die Partikel eine ausreichende Zirkulation gewährleisten und sich passiv oder aktiv gut im Zielgewebe anreichern, so ist meist die Internalisierung und die endolysosomale Freisetzung nicht optimal [ van Osdol W., Cancer Res., 1991; 51: 4776–4784 ][ Weinstein J. N. et al., Cancer Res., 1992; 52(9): 2747–2751 ].The known from the literature colloidal systems are usually only suitable for encapsulation of hydrophobic substances or hydrophilic substances. In the case of the frequently used covalent surface modification of the particles, there is little flexibility with regard to the use of a wide variety of surface structures on one and the same core particle. In addition, the ligands for specific enrichment often adversely affect the uptake in the actual tumor tissue and in particular on the cell uptake. If the particles ensure adequate circulation and passively or actively accumulate well in the target tissue, internalization and endolysosomal release are usually not optimal [ van Osdol W., Cancer Res., 1991; 51: 4776-4784 ] [ Weinstein JN et al., Cancer Res., 1992; 52 (9): 2747-2751 ].

Folglich besteht auch weiterhin ein Bedarf an pharmazeutischen, nanopartikulären Formulierungen, welche: (i) sowohl wasserlösliche als auch schwer wasserlösliche pharmazeutisch aktive Substanzen, effektiv und mit einer ausreichenden Stabilität gegen Auswaschen verkapseln (ii) eine nicht-kovalente, einfach durchzuführende (flexible) und dennoch stabile Oberflächenmodifikation ermöglichen, (iii) eine ausreichende Zirkulationszeit ermöglichen (iv), effektiv in das Zielgewebe aufgenommen werden sowie (v) dort intrazellulär aus den Endolysosomen freigesetzt werden.consequently There is still a need for pharmaceutical, nanoparticulate Formulations which: (i) both water-soluble and heavy water-soluble pharmaceutically active substances, effective and encapsulate with sufficient stability to wash out (ii) a non-covalent, easy-to-perform (flexible) and still allow stable surface modification, (iii) allow sufficient circulation time (iv), be effectively absorbed into the target tissue and (v) there intracellularly released from the endolysosomes.

Eine Aufgabe der Erfindung war es deshalb, eine verbesserte pharmazeutische Formulierung zur Verfügung zu stellen, in welche zum einen hydrophile als auch hydrophobe Wirkstoffe verkapselt werden können. Andererseits sollte eine flexible und ausreichend stabile Oberflächenmodifikation eine optimale Anreicherung im erkrankten Gewebe ermöglichen. Um einen maximalen diagnostischen oder therapeutischen Effekt erzielen zu können, muss ein solches kolloidales System auch effizient in das Zielgewebe sowie in die einzelnen Zellen aufgenommen werden, wo eine endolysosomale Freisetzung erfolgen kann. Ebenso sollte es sich um praktikable Herstellungsmethoden handeln, um die Herstellung in einem zeit- und kostengerechten Rahmen zu ermöglichen.An object of the invention was therefore to provide an improved pharmaceutical formulation for Ver In addition to which hydrophilic as well as hydrophobic agents can be encapsulated. On the other hand, a flexible and sufficiently stable surface modification should allow optimal accumulation in the diseased tissue. To achieve maximum diagnostic or therapeutic effect, such a colloidal system must also be efficiently incorporated into the target tissue as well as into the individual cells where endolysosomal release can occur. Likewise, they should be practicable manufacturing methods to enable production in a timely and cost-effective manner.

Beschreibung der ErfindungDescription of the invention

Die Erfindung betrifft Polymernanopartikel mit einem kationischen Oberflächenpotential, enthaltend ein kationisches Polymer und ein in Wasser schwer lösliches Polymer, dadurch gekennzeichnet, dass diese Polymernanopartikel diagnostische und therapeutische Agenzien, insbesondere Epothilone, gemeinsam oder getrennt verkapselt, oder nur Epothilone enthalten.The This invention relates to polymer nanoparticles having a cationic surface potential. containing a cationic polymer and a sparingly soluble in water Polymer, characterized in that these polymer nanoparticles diagnostic and therapeutic agents, in particular epothilones, encapsulated together or separately, or contain only epothilones.

Überraschenderweise wurde gefunden, dass durch Co-Präzipitation eines wasserlöslichen kationischen Polymers mit einem schwer wasserlöslichen Polymer stabile Polymernanopartikel hergestellt werden können, welche eine kationisch funktionalisierte Oberfläche aufweisen. Weiterhin war im Sinne der Erfindung überraschend, dass sowohl hydrophile, gut wasserlösliche als auch hydrophobe, schwer wasserlösliche Substanzen in die Polymermatrix der zuvor beschriebenen Nanopartikel verkapselt werden konnten. Unerwarteterweise führte die ionische Komplexierung von wasserlöslichen Substanzen geringen Molekulargewichtes mit dem geladenen kationischen Polymer zu einer erfolgreichen Verkapselung in die Polymermatrix der Partikel mittels Nanopräzipitation. Im Sinne der Erfindung können Substanzen in die Polymerpartikel verkapselt werden, welche sich zur Diagnose und/oder zur Therapie von verschiedenen Erkrankungen eignen.Surprisingly was found by co-precipitation of a water-soluble cationic polymer with a sparingly water-soluble Polymer stable polymer nanoparticles can be produced which have a cationically functionalized surface. Furthermore, it was surprising in the sense of the invention that both hydrophilic, highly water-soluble and hydrophobic, poorly water-soluble substances in the polymer matrix of previously described nanoparticles could be encapsulated. unexpectedly led the ionic complexation of water-soluble Low molecular weight substances with the charged cationic Polymer for a successful encapsulation in the polymer matrix the particle by means of nanoprecipitation. Within the meaning of the invention substances can be encapsulated in the polymer particles, which are used for the diagnosis and / or therapy of different Diseases are suitable.

Weiterhin wurde gefunden, dass die kationisch funktionalisierte Partikeloberfläche elektrostatisch mit einer partiell entgegengesetzt geladenen Verbindung stabil und flexibel oberfächenmodifiziert werden kann.Farther was found to be the cationically functionalized particle surface electrostatically with a partially oppositely charged compound stable and flexible surface modification can be.

Ein Gegenstand der beschriebenen Erfindung ist daher die Verwendung der erfindungsgemäßen Nanopartikel zum Erkennen von Krankheiten (Diagnose), zur Behandlung von Krankheiten (Therapie) wie auch zum Monitoring einer Therapie.One The subject of the described invention is therefore the use the nanoparticles according to the invention for detecting of diseases (diagnosis), for the treatment of diseases (therapy) as well as to monitor a therapy.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Kit bestehend aus getrennt hergestellten nanopartikulären Systemen (a) und (b) derselben Zusammensetzung, enthaltend

  • (a) ein in einen Partikel verkapseltes Diagnostikum und (b) ein in einen Partikel verkapseltes Epothilon, wobei die Partikel gemeinsam oder getrennt, gegebenenfalls verdünnt, verabreicht werden können.
Another aspect of the invention is a kit consisting of separately prepared nanoparticulate systems (a) and (b) of the same composition containing
  • (a) a diagnostic encapsulated in a particle; and (b) an epothilone encapsulated in a particle, which particles may be administered together or separately, optionally diluted.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Kit wie oben beschrieben, wobei die Bestandteile (a) und (b) im festen Zustand vorliegen und zusätzlich gegebenenfalls ein Mittel (c) enthalten ist, das geeignet ist, die nanopartikulären Systeme (a) und (b) gegebenenfalls wahlweise getrennt oder zusammen zu lösen oder zu dispergieren.One Another aspect of the invention is a kit as described above. wherein the components (a) and (b) are in the solid state and additionally, if appropriate, an agent (c) is contained, which is suitable for the nanoparticulate systems (a) and (b) optionally optionally separately or together to solve or to disperse.

Weiterhin beinhaltet die Erfindung eine geeignete Arzneiform unter Verwendung von pharmazeutisch akzeptablen Hilfsstoffen, die für die jeweilige Arzneiform notwendig sind. Die im Sinne der Erfindung entwickelte Arzneiform kann an Mensch oder Tier über verschiedene Applikationswege angewendet werden.Farther For example, the invention includes a suitable dosage form using of pharmaceutically acceptable excipients suitable for the respective dosage form are necessary. The in the sense of the invention developed drug form can be administered to humans or animals via various Application routes are applied.

Dazu notwendige Apllikationssysteme sind ebenso Teil der hier beschriebenen Erfindung.To necessary application systems are also part of the ones described here Invention.

Die Zusammensetzung der Nanopartikel beinhaltet ein schwer wasserlösliches Polymer, wobei es sich bevorzugt um ein bioabbaubares Polymer oder auch eine Mischung verschiedener bioabbaubarer Polymere handelt. Das bioabbaubare Polymer kann über einzelne Monomereinheiten beschrieben werden, welche mittels einer Polymerisation oder anderer Prozesse besagtes Polymer formen. Weiterhin kann das Polymer über seinen Namen definiert sein.The Composition of nanoparticles contains a poorly water-soluble Polymer, which is preferably a biodegradable polymer or also a mixture of various biodegradable polymers. The biodegradable polymer can be via individual monomer units which can be described by means of a polymerization or other Processes said polymer form. Furthermore, the polymer can over its Be defined name.

In einer Ausführungsform leitet sich das schwer wasserlösliche Polymer aus der Gruppe der natürlichen und/oder synthetischen Polymere bzw. aus Homo- und Co-Polymeren entsprechender Monomere ab. Insbesondere leitet sich das Polymer aus der Gruppe Alkylcyanoacrylate wie beispielsweise der Butylcyanoacrylate und der Isobutylcyanoacrylate, der Acrylate, wie der Methacrylate, der Lactide, beispielsweise der L-Lactide oder DL-Lactide, der Glycolide, der Caprolactone wie der ε-Caprolactone und anderer ab.In In one embodiment, the sparingly water-soluble Polymer from the group of natural and / or synthetic Polymers or homo- and co-polymers of corresponding monomers from. In particular, the polymer is derived from the group of alkyl cyanoacrylates such as the butyl cyanoacrylates and the isobutyl cyanoacrylates, the acrylates, such as the methacrylates, the lactides, for example the L-lactide or DL-lactide, the glycolide, the caprolactone like of ε-caprolactones and others.

In einer weiteren Ausführungsform ist besagtes Polymer oder Teil des Polymers ausgewählt aus der Gruppe Polycyanoacrylate und Polyalkylcyanoacrylate (PACA), wie beispielsweise Polybutylcyanoacrylat (PBCA), Polyester wie beispielsweise Poly(DL-Lactide), Poly(L-Lactide), Polyglycolide, Polydioxanone, Polyoxazoline, Poly(Glycolide-co-Trimethylene-Carbonate), Polylactid-co-Glycolide (PLGA) wie beispielsweise Poly(L-Lactide-co-Glycolide) or Poly(DL-Lactide-co-Glycolide), Poly(L-lactide-co-DL-Lactide), Poly(Glycolide-co-Trimethylen), Poly(Carbonate-co-Dioxanone),
Alginsäure, Hyaluronsäure, Polysialinsäure, saure Cellulose-Derivate, saure Stärke-Derivate,
Polysaccharide wie beispielsweise Dextrane, Alginate, Cyclodextrine, Hyaluronsäure, Chitosane,
saure Polyaminosäuren, polymere Proteine wie beispielsweise Collagen, Gelatine oder Albumin,
Polyamide wie beispielsweise Poly(Asparaginsäure), Poly(Glutaminsäure),
Polylysine, Poly(Iminocarbonate)(Poly(carbonate) abgeleitet von Tyrosin, Poly(β-Hydroxybutyrat),
Polyanhydride wie beispielsweise Polysebacidsäure (Poly(SA)),
Poly(adipinsäure), Poly(CPP-SA), Poly(CPH), PolyCPM) aromatische Polyanhydride,
Polyorthoester,
Polycaprolactone wie beispielsweise Poly-ε- oder γ-Caprolactone, Polyphosphorsäure wie Polyphosphate, Polyphosphonate, Polyphosphazene, Polyamide-enamines), Azopolymers, Polyurethane, Dendrimere, Pseudopolymaminosäuren wie auch sämtliche Mischungen und Co-Polymere derselben Verbindungen.
In a further embodiment, said polymer or part of the polymer is selected from the group of polycyanoacrylates and polyalkylcyanoacrylates (PACA), such as, for example, polybutylcyanoacrylate (PBCA), polyesters, for example poly (DL-lactides), poly (L-lactides), polyglycolides, polydioxanones, Polyoxazolines, poly (glycolide-co-trimethylene carbonates), polylactide-co-glycolides (PLGA) such as poly (L-lactide-co-glycolide) or poly (DL-lactide-co-glycolide), poly (L-lactide -co-DL-lactides), poly (glycolide-co-trimethylene), poly (carbonates-co-dioxanone),
Alginic acid, hyaluronic acid, polysialic acid, acidic cellulose derivatives, acidic starch derivatives,
Polysaccharides such as dextrans, alginates, cyclodextrins, hyaluronic acid, chitosans,
acidic polyamino acids, polymeric proteins such as collagen, gelatin or albumin,
Polyamides such as poly (aspartic acid), poly (glutamic acid),
Polylysine, poly (iminocarbonates) (poly (carbonates) derived from tyrosine, poly (β-hydroxybutyrate),
Polyanhydrides such as polysebacidic acid (poly (SA)),
Poly (adipic acid), poly (CPP-SA), poly (CPH), polyCPM) aromatic polyanhydrides,
polyorthoesters,
Polycaprolactones such as poly-ε- or γ-caprolactones, polyphosphoric acid such as polyphosphates, polyphosphonates, polyphosphazenes, polyamide-enamines), azopolymers, polyurethanes, dendrimers, Pseudopolymaminosäuren as well as all mixtures and co-polymers of the same compounds.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist das schwer wasserlösliche Polymer ausgewählt aus der Gruppe der folgenden Polymere:
Polyacrylate, Polylactide und Polygylcolide, bzw. deren Co-Polymere.
In a preferred embodiment, the sparingly water-soluble polymer is selected from the group of the following polymers:
Polyacrylates, polylactides and Polygylcolide, or their co-polymers.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das schwer wasserlösliche Polymer aus der Gruppe der Polyalkylcyanoacrylate (PACA).In In a particularly preferred embodiment, this is difficult water-soluble polymer from the group of polyalkylcyanoacrylates (PACA).

Den Aufbau dieser Polyalkylcyanoacrylate zeigt die angegebene Struktur (Formel I), wobei es sich bei dem angegebenen Rest R bevorzugt um lineare und verzweigte Alkylgruppen mir 1 bis 16 Kohlenstoffatomen, eine Cyclohexyl-, Benzyl- oder eine Phenylgruppe handelt.

Figure 00130001
Formel (I): Strukturformel PACA, n = 5–20000, bevorzugt n = 5–6000, bzw. n = 5–100The structure of these polyalkylcyanoacrylates shows the structure indicated (formula I), wherein the radical R given is preferably a linear and branched alkyl group having 1 to 16 carbon atoms, a cyclohexyl, benzyl or a phenyl group.
Figure 00130001
Formula (I): Structural formula PACA, n = 5-20,000, preferably n = 5-6000, or n = 5-100

In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist das schwer wasserlösliche Polymer ein Polybutylcyanoacrylat (PBCA) (Formel II).

Figure 00140001
Formel II: Strukturformel PBCA; n = 5–20000 bevorzugt n = 5–6000, bzw. n = 5–100 In a further particularly preferred embodiment, the sparingly water-soluble polymer is a polybutyl cyanoacrylate (PBCA) (formula II).
Figure 00140001
Formula II: Structural Formula PBCA; n = 5-20,000, preferably n = 5-6000, or n = 5-100

Das schwer wasserlösliche Polymer bildet im Sinne der Erfindung den größeren Anteil der Polymermatrix der Partikel.The poorly water-soluble polymer forms in the context of the invention the larger proportion of the polymer matrix of the particles.

Überraschenderweise konnte gefunden werden, dass durch den Einbau von Verbindungen mit Aminogruppen, inbesondere einem kationischen Polymer, in eine schwer wasserlösliche, feste Polymermatrix Nanopartikel mit einem kationisch geladenen Oberflächenpotential (Zetapotential) erzeugt werden.Surprisingly could be found that by incorporating compounds with Amino groups, especially a cationic polymer, into one heavy water-soluble, solid polymer matrix nanoparticles with a cationically charged surface potential (zeta potential) be generated.

In einer Ausführungsform leitet sich das kationische Polymer aus der Gruppe der natürlichen und/oder synthetischen Polymere bzw. aus Homo- und Co-Polymeren entsprechender Monomere ab.In In one embodiment, the cationic polymer is derived from the group of natural and / or synthetic polymers or from homo- and co-polymers of corresponding monomers.

Als kationische Polymere eignen sich im Sinne dieser Erfindung Polymere mit freien primären, sekundären oder tertiären Aminogruppen, die mit beliebigen niedermolekularen Säuren Salze bilden können, wobei die Salze in wässrig-organischen Lösungsmitteln löslich sind. Auch eignen sich Polymere oder deren Salze, die quartäre Ammoniumgruppen tragen und in organischen Lösungsmitteln löslich sind.When Cationic polymers are suitable for the purposes of this invention polymers with free primary, secondary or tertiary Amino groups with any low molecular weight acids Salts can form, the salts in aqueous-organic Solvents are soluble. Also suitable Polymers or their salts, the quaternary ammonium groups and soluble in organic solvents are.

In einer bevorzugten Ausführungsform sind folgende Gruppen kationischer Polymere, Polykationen und Polyaminverbindungen bzw. Polymere aus Homo- und Co-Polymeren entsprechender Monomere besonders geeignet: Modifizierte natürliche kationische Polymere, kationische Proteine, synthetische kationische Polymere, Aminoalkane unterschiedlicher Kettenlänge, modifizierte kationische Dextrane, kationische Polysaccharide, kationische Stärke- oder Cellulosederivate, Chitosane, Guarderivate, kationische Cyanoacrylate, Methacrylate und Methacrylamide und solche Monomere und Comonomere die zur Bildung entsprechender geeigneter Verbindungen genutzt werden können und die entsprechenden Salze, welche sich mit geeigneten anorganischen oder niedermolekularen organischen Säuen bilden können.In a preferred embodiment are the following groups cationic polymers, polycations and polyamine compounds or Polymers of homo- and co-polymers of corresponding monomers especially suitable: modified natural cationic polymers, cationic proteins, synthetic cationic polymers, aminoalkanes different chain length, modified cationic Dextrans, cationic polysaccharides, cationic starch or cellulose derivatives, chitosans, guar derivatives, cationic cyanoacrylates, Methacrylates and methacrylamides and such monomers and comonomers which are used to form appropriate appropriate compounds can and the corresponding salts, which are suitable with inorganic or low molecular weight organic acids can form.

Dazu zählen insbesondere: Diethylaminoethylmodifizierte Dextrane, Hydroxymethylcellulosetrimethylamin, Polylysin, Protaminsulfat, Hydroxyethylcellulosetrimethylamin, Polyallylaminen, Protaminchlorid, Polyallylaminhydrosalze, Polyamine, Polyvinylbenzyltrimethylammoniumsalze, Polydiallyldimethylammoniumsalze, Polyimidazolin, Polyvinylamin und Polyvinylpyridin, Polyethylenimin (PEI), Putrescin (Butan-1,4-diamin), Spermidin (N-(3-Aminopropyl)butan-1,4-diamin), Spermin (N,N'-bis(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin) Dimethylaminoethylacrylat, Poly-N,N-dimethylaminoethylmethacrylat = P(DMEAMA), Dimethylaminopropylacrylamid, Dimethylaminopropylmethacrylamid, Dimethylaminostyrol, Vinylpyridin und Methyldiallylamin, Poly-DADMAC, Guar, deacetyliertes Chitin und die entsprechenden Salze, welche sich mit geeigneten anorganischen oder niedermolekularen organischen Säuen bilden können (Claim 5). Geeignete Säuren zur Salzbildung sind z. B.: Salzsäure, Schwefelsäure, insbesondere aber auch Essigsäure, Glycolsäure oder Milchsäure.To include in particular: diethylaminoethyl-modified dextrans, Hydroxymethylcellulosetrimethylamine, polylysine, protamine sulfate, Hydroxyethylcellulosetrimethylamine, polyallylamines, protamine chloride, Polyallylamine hydrosalts, polyamines, polyvinylbenzyltrimethylammonium salts, Polydiallyldimethylammonium salts, polyimidazoline, polyvinylamine and polyvinylpyridine, polyethyleneimine (PEI), putrescine (butane-1,4-diamine), Spermidine (N- (3-aminopropyl) butane-1,4-diamine), spermine (N, N'-bis (3-aminopropyl) butane-1,4-diamine) Dimethylaminoethyl acrylate, poly-N, N-dimethylaminoethyl methacrylate = P (DMEAMA), dimethylaminopropylacrylamide, dimethylaminopropylmethacrylamide, Dimethylaminostyrene, vinylpyridine and methyldiallylamine, poly-DADMAC, guar, deacetylated chitin and the corresponding salts which are with suitable inorganic or low molecular weight organic Sowing can form (Claim 5). Suitable acids for salt formation are z. B.: Hydrochloric acid, sulfuric acid, but especially acetic acid, glycolic acid or lactic acid.

In einer Ausführungsform kann die aminogruppentragende Verbindung, insbesondere ein kationisches Polymer, in einem organischen Lösungsmittel, welches unbegrenzt mit Wasser mischbar ist, vorzugsweise Aceton, Methanol, Ethanol, Propanol, Dimetylsulfoxid (DMSO), oder in einem Gemisch aus diesen Lösungsmitteln mit Wasser gelöst werden.In In one embodiment, the amino group-bearing compound, in particular a cationic polymer, in an organic solvent, which is infinitely miscible with water, preferably acetone, Methanol, ethanol, propanol, Dimetylsulfoxid (DMSO), or in one Mixture of these solvents dissolved with water become.

In einer bevorzugten Ausführungsform enthalten die Polymernanopartikel als Aminogruppen tragende Verbindung ein kationisch modifiziertes Polyacrylat (Poly-N,N-dimethylaminoethylmethacrylat, P(DMAEMA)) (Formel 3).

Figure 00150001
Formel (III): Strukturformel P(DMAEMA), n = 5–20000, bevorzugt n = 5–6000, bzw. n = 5–100 oder P(DMAPMAM) = Poly(N,N-Dimethylaminopropylmethacrylamid)
Figure 00160001
In a preferred embodiment, the polymer nanoparticles contain, as the amino group-bearing compound, a cationically modified polyacrylate (poly-N, N-dimethylaminoethyl methacrylate, P (DMAEMA)) (Formula 3).
Figure 00150001
Formula (III): Structural formula P (DMAEMA), n = 5-20,000, preferably n = 5-6000, or n = 5-100 or P (DMAPMAM) = poly (N, N-dimethylaminopropylmethacrylamide)
Figure 00160001

Das biologisch abbaubare, kationisch modifizierte Polyacrylat, z. B. P(DMAEMA), P(DMAPMAM) wird in die Polymermatrix, insbesondere die PBCA-Polymermatrix, mittels Nanopräzipitation verkapselt. Die Oberfläche der resultierenden Nanopartikel weist aufgrund der Aminogruppen des kationischen Polymers ein positives (kationisches) Oberflächenpotential (Zetapotential) auf. Die kationische Partikeloberfläche gewährleistet eine gute Zellaufnahme und ermöglicht eine flexible elektrostatische Oberflächenmodifikation mit partiell anionisch geladenen Verbindungen.The biodegradable, cationically modified polyacrylate, e.g. B. P (DMAEMA), P (DMAPMAM) is incorporated into the polymer matrix, in particular the PBCA polymer matrix, encapsulated by nanoprecipitation. The surface of the resulting nanoparticles is due to the amino groups of the cationic polymer have a positive (cationic) Surface potential (zeta potential). The cationic Particle surface ensures good cell uptake and allows a flexible electrostatic surface modification with partially anionically charged compounds.

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform enthalten die Polymernanopartikel als kationisches Polymer ein modifiziertes Polyacrylat Poly(Dimethylaminopropylmethacrylamid (P(DMAPMAM)).In In another preferred embodiment, the Polymer nanoparticles as cationic polymer a modified polyacrylate Poly (dimethylaminopropylmethacrylamide (P (DMAPMAM)).

In einer weiteren Ausführungsform enthalten die Polymernanopartikel als kationisches Polymer Polyethylenimin (PEI) verschiedener Molekulargewichte, insbesondere 1,8 kDa, 10 kDa, 70 kDa sowie 750 kDa, (Formel 4).In In another embodiment, the polymer nanoparticles contain as a cationic polymer polyethyleneimine (PEI) of different molecular weights, in particular 1.8 kDa, 10 kDa, 70 kDa and 750 kDa, (formula 4).

PEI ist ein im Bereich der nicht-viralen Gentherapie für DNA-Polyplexe (PEK) häufig verwendetes und dementsprechend viel untersuchtes Polykation [ Remy J. -S. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 1998; 30(1–3): 85–95 ].

Figure 00170001
Formel (IV): Allgemeine Strukturformel für verzweigtes Polyethylenimin, wobei x, y und z = 10–50%, bevorzugt x, y und z = 20–40% sind und in die Geamtheit der Anteile 100% ergibt PEI is a polycation frequently used in the field of non-viral gene therapy for DNA polyplexes (PEK) and accordingly much studied [ Remy J. -S. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 1998; 30 (1-3): 85-95 ].
Figure 00170001
Formula (IV): General structural formula for branched polyethylenimine, wherein x, y and z = 10-50%, preferably x, y and z = 20-40%, giving 100% in the entirety of the proportions

Aufgrund der Verkapselung des kationischen Polyelektrolyten PEI in die PBCA-Polymermatrix besteht die Partikelhülle aus PEI-Polymerketten, welche ein kationisches Oberflächenpotential erzeugen.by virtue of the encapsulation of the cationic polyelectrolyte PEI in the PBCA polymer matrix the particle shell consists of PEI polymer chains, which create a cationic surface potential.

Zusätzlich können erfindungsgemäß neben den zuvor genannten kationischen Polymeren bzw. Verbindungen mit Aminogruppen diagnostische aber auch therapeutische Substanzen in die Polymermatrix mittels Nanopräzipitation eingeschlossen werden.additionally can according to the invention in addition to the previously mentioned cationic polymers or compounds with amino groups diagnostic but also therapeutic substances in the polymer matrix be encapsulated by nanoprecipitation.

Als diagnostische Substanzen zur Verkapselung können folgende Substanzklassen für unterschiedliche Molecular-Imaging-Methoden herangezogen werden, insbesondere sind hier Kontrastmittel oder Tracer für folgende Methode für molekulare Bildgebung (Molecular Imaging) zu nennen: die optische Bildgebung (optical Imaging), wie z. B. DOT (diffuse optical imaging), US (ultrasound imaging), OPT (optical projection tomography), Nah-Infrarot-Fluoreszenz-Bildgebung, Fluoreszenz-Protein-Bildgebung und BLI (bioluminescence imaging) und die Magnetresonanztomographie (MRT, MRI) bzw. Röngenbildgebung (X-ray). Es sind aber auch noch andere Methoden denkbar. Die Verkapselung einer geeigneten diagnostischen Substanz aus gennanten Substanzgruppen ermöglicht eine Detektion der Partikel in vitro und/oder in vivo.When Diagnostic substances for encapsulation may be the following Substance classes for different molecular imaging methods In particular, here are contrast agents or Tracer for the following method for molecular imaging (Molecular Imaging): optical imaging (optical Imaging), such. DOT (diffuse optical imaging), US (ultrasound imaging), OPT (optical projection tomography), near-infrared fluorescence imaging, Fluorescence protein imaging and BLI (bioluminescence imaging) and magnetic resonance imaging (MRI, MRI) or X-ray imaging (X-ray). But there are also other methods conceivable. The encapsulation a suitable diagnostic substance from named substance groups allows detection of the particles in vitro and / or in vivo.

In einer bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dem diagnostischen Agens um Farbstoffe, insbesondere ausgewählt aus folgender Gruppe: Fluorescein, Fluorescein-isothiocyanat, Carboxyfluorescein oder Calcein, Tetrabromfluoresceine oder Eosine, Tertaiodfluorescein oder Erythrosine, Difluorofluorescein, wie Oregon GreenTM 488, Oregon GreenTM 500 oder Oregon GreenTM 514, Carboxyrhodol (Rhodol GreenTM)-Farbstoffe ( US 5,227,487 ; US 5,442,045 ), Carboxyrodamin-Farbstoffe (Rhodamine GreenTM Dyes) ( US 5,366,860 ), 4,4-Difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-indacene, wie z. B. Dodipy FL, Bodipy 493/503 oder Bodipy 530/550 und Derivate davon ( US 4,774,339 ; US 5,187,288 ; US 5,248,782 ; US 5,433,896 ; US 5,451,663 ), Polymethin-Farbstoffe, Coumarinfarbstoffe wie z. B. Cumarin 6, 7-Amino-4-methylcoumarin, Metallkomplexe von DTPA oder Tetraazamacrozyclen (Cyclen, Pyvlen) mit Terbium oder Europium oder Tetrapyrrolfarbstoffe, insbesondere Porphyrine.In a preferred embodiment, the diagnostic agent is a dye, in particular selected from the following group: fluorescein, fluorescein isothiocyanate, carboxyfluorescein or calcein, tetrabromfluoresceins or eosines, tertaiodefluorescein or erythrosines, difluorofluorescein, such as Oregon Green 488, Oregon Green 500 or Oregon Green 514, Carboxyrhodol (Rhodol Green ) dyes ( US 5,227,487 ; US 5,442,045 ), Carboxyrodamine dyes (Rhodamine Green Dyes) ( US 5,366,860 ), 4,4-difluoro-4-bora-3a, 4a-diaza-indacenes, such as. Dodipy FL, Bodipy 493/503 or Bodipy 530/550 and derivatives thereof ( US 4,774,339 ; US 5,187,288 ; US 5,248,782 ; US 5,433,896 ; US 5,451,663 ), Polymethine dyes, coumarin dyes such. As coumarin 6, 7-amino-4-methylcoumarin, metal complexes of DTPA or Tetraazamacrozyclen (Cyclen, Pyvlen) with terbium or europium or Tetrapyrrolfarbstoffe, especially porphyrins.

In einer Ausführungsform handelt es sich bei der diagnostischen Substanz um einen fluoreszenzaktiven Farbstoff.In one embodiment is the diagnostic Substance about a fluorescent dye.

In einer weiteren Ausführungsform handelt es sich bei dem diagnostischen Agens um einen fluoreszierenden Nah-Infrarot(NIR)-Farbstoff.In a further embodiment is in the diagnostic agent to a fluorescent near-infrared (NIR) dye.

Diese bevorzugt für Optical Imaging verwendeten NIR-Farbstoffe absorbieren und emittieren Licht im NIR-Bereich zwischen 650 nm und 1000 nm. Die bevorzugten Farbstoffe gehören zur Klasse der Polymethinfarbstoffe und sind aus folgenden Gruppen ausgewählt: Carbocyanine wie beispielsweise Diethyloxacarbocyanin (DOC), Diethyloxadicarbocyanin (DODC), Diethyloxatricarbocyanin (DOTC), Indodi- oder Indotricarbocyanine, Tricarbocyanine, Merocyanine, Oxonolfarbstoffe ( WO 96/17628 ), Rhodaminfarbstoffe, Phenoxazin- oder Phenothiazinfarbstoffe, Tetrapyrrolfarbstoffe, insbesondere Benzoporphyrine, Chorine und Phthalocyanine.These NIR dyes, preferably used for optical imaging, absorb and emit light in the NIR range between 650 nm and 1000 nm. The preferred dyes belong to the class of polymethine dyes and are selected from the following groups: carbocyanines such as diethyloxacarbocyanine (DOC), diethyloxadicarbocyanine (DODC ), Diethyloxatricarbocyanine (DOTC), indodi or indotricarbocyanines, tricarbocyanines, merocyanines, oxonol dyes (DOTC) WO 96/17628 ), Rhodamine dyes, phenoxazine or phenothiazine dyes, tetrapyrrole dyes, especially benzoporphyrins, chorine and phthalocyanines.

Die oben genannten Farbstoffe können entweder als Säuren oder als Salze eingesetzt werden. Geeignete anorganische Kationen bzw. Gegenionen für diese Farbstoffe sind beispielsweise das Lithiumion, das Kaliumion, das Wasserstoffion und insbesondere das Natriumion. Geeignete Kationen organischer Basen sind unter anderem solche von primären, sekundären oder tertiären Aminen, wie zum Beispiel Ethanolamin, Diethanolamin, Morpholin, Glucamin, N,N-Dimethylglucamin und insbesondere N-Methylglucamin und Polyethylenimin. Geeignete Kationen von Aminosäuren sind beispielsweise die des Lysins, des Arginins und des Ornithins sowie die Amide ansonsten saurer oder neutraler Aminosäuren.The Above mentioned dyes can be used either as acids or used as salts. Suitable inorganic cations or counterions for these dyes are, for example the lithium ion, the potassium ion, the hydrogen ion and in particular the sodium ion. Suitable cations of organic bases are under such as primary, secondary or tertiary Amines, such as ethanolamine, diethanolamine, morpholine, glucamine, N, N-dimethylglucamine and especially N-methylglucamine and polyethyleneimine. Suitable cations of amino acids are, for example those of lysine, arginine and ornithine, as well as amides otherwise acidic or neutral amino acids.

Ebenso können die Farbstoffe können als Basen oder als Salze von diesen eingesetzt werden.As well The dyes can be used as bases or as Salts of these are used.

In einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei der diagnostischen Substanz um einen Carbocyanin-Farbstoff. Die allgemeine Struktur der Carbocyanine wird wie folgt beschrieben (Formel V).

Figure 00190001
wobei Q ein Fragment
Figure 00190002
wobei
R30 für ein Wasserstoffatom, eine Hydroxygruppe, eine Carboxygruppe, einen Alkoxyrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder ein Chloratom steht,
R31 für ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen steht,
X und Y unabhängig voneinander für ein Fragment -O-, -S-, -CH=CH- oder -C(CH2R32)(CH2R33)- stehen,
R20 bis R29, R32 und R33 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, eine Hydroxygruppe, einen Carboxy-, einen Sulfonsäure-Rest oder einen Carboxyalkyl –, Alkoxycarbonyl- oder Alkoxyoxoalkyl- Rest mit bis zu 10 C-Atomen oder ein Sulfoalkylrest mit bis zu 4 C-Atomen, oder für ein nicht spezifisch bindendes Makromolekül, oder für einen Rest der allgemeinen Formel VI -(O)v-(CH2)o-CO-NR34-(CH2)s-(NH-CO)q-R35 (VI)steht,
mit der Massgabe, dass bei der Bedeutung von X und Y gleich O, S, -CH=CH- oder -C(CH3)2- mindestens einer der Reste R20 bis R29 einem nicht spezifisch bindenden Makromolekül oder der allgemeinen Formel VI entspricht,
wobei
o und s gleich 0 sind oder unabhängig voneinander für eine ganze Zahl von 1 bis 6 stehen,
q und v unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen,
R34 ein Wasserstoffatom oder einen Methylrest darstellt,
R35 ein Alkylrest mit 3 bis 6 C-Atomen, welcher 2 bis n-1 Hydroxygruppen aufweist, wobei n die Anzahl der C-Atome ist, oder ein mit 1 bis 3 Carboxygruppen substituierter Alkylrest mit 1 bis 6 C-Atomen, Arylrest mit 6 bis 9 C-Atomen oder Arylalkylrest mit 7 bis 15 C-Atomen, oder ein Rest der allgemeinen Formel IIId oder IIIe
Figure 00200001
ist, unter der Massgabe, dass q für 1 steht,
oder ein nicht spezifisch bindendes Makromolekül bedeutet,
R20 und R21, R21 und R22, R22 und R23, R24 und R25, R25 und R26, R26 und R27 zusammen mit den zwischen ihnen liegenden Kohlenstoffatomen einen 5- oder 6-gliedrigen aromatischen oder gesättigten annelierten Ring bilden, sowie deren physiologisch verträgliche Salze.In a most preferred embodiment, the diagnostic substance is a carbocyanine dye. The general structure of the carbocyanines is described as follows (Formula V).
Figure 00190001
where Q is a fragment
Figure 00190002
in which
R 30 represents a hydrogen atom, a hydroxy group, a carboxy group, an alkoxy radical having 1 to 4 carbon atoms or a chlorine atom,
R 31 is a hydrogen atom or an alkyl radical having 1 to 4 carbon atoms,
X and Y independently of one another represent a fragment -O-, -S-, -CH = CH- or -C (CH 2 R 32 ) (CH 2 R 33 ) -,
R 20 to R 29 , R 32 and R 33 independently of one another represent a hydrogen atom, a hydroxy group, a carboxy, a sulfonic acid radical or a carboxyalkyl, alkoxycarbonyl or alkoxyoxoalkyl radical having up to 10 C atoms or a sulfoalkyl radical up to 4 carbon atoms, or for a non-specific binding macromolecule, or for a radical of general formula VI - (O) v- (CH 2 ) O-CO-NR 34 - (CH2) s- (NH-CO) q 35 (VI) stands,
with the proviso that in the meaning of X and Y is O, S, -CH = CH- or -C (CH 3 ) 2 - at least one of R 20 to R 29 is a non-specifically binding macromolecule or the general formula VI corresponds,
in which
o and s are 0 or independently of one another are an integer from 1 to 6,
q and v are independently 0 or 1,
R 34 represents a hydrogen atom or a methyl radical,
R 35 is an alkyl radical having 3 to 6 C atoms, which has 2 to n-1 hydroxy groups, where n is the number of Is C atoms, or an alkyl radical having 1 to 6 C atoms substituted with 1 to 3 carboxy groups, aryl radical having 6 to 9 C atoms or arylalkyl radical having 7 to 15 C atoms, or a radical of the general formula IIId or IIIe
Figure 00200001
is, with the proviso that q stands for 1,
or a non-specific binding macromolecule means
R 20 and R 21 , R 21 and R 22 , R 22 and R 23 , R 24 and R 25 , R 25 and R 26 , R 26 and R 27 together with the carbon atoms between them a 5- or 6-membered aromatic or form a saturated fused ring, and their physiologically acceptable salts.

Formel 8: Allgemeine Struktur der CarbocyanineFormula 8: General structure of carbocyanines

Im Falle der Carbocyanine wird Bezug auf die Anmeldungen DE 44 45 065 und DE 69 91 1034 genommen, deren Inhalt hiermit Gegenstand dieser Anmeldung sein soll.In the case of carbocyanines, reference is made to the applications DE 44 45 065 and DE 69 91 1034 taken, the content of which should be the subject of this application.

Unerwarteterweise können anionische, gut wasserlösliche Substanzen wie bestimmte Carbocyanine in die hydrophobe Polymermatrix der beschriebenen Nanopartikel stabil eingeschlossen werden.unexpectedly can be anionic, readily water-soluble substances how certain carbocyanins in the hydrophobic polymer matrix described Stably included nanoparticles.

Im Sinne der Erfindung wird eine anionische wasserlösliche Substanz mittels Ionenkomplexbildung und Co-Präzipitation mit einem kationischem Polymer in einer schwer wasserlöslichen Polymermatrix durch Nanopräzipitation verkapselt, wobei Partikel definierter Größe entstehen.in the According to the invention is an anionic water-soluble Substance by ion complex formation and co-precipitation with a cationic polymer in a slightly water-soluble Polymer matrix encapsulated by nanoprecipitation, wherein Particles of defined size arise.

Durch den Einbau eines NIR-aktiven Fluoreszenzfarbstoffes in die Polymermatrix der Partikel sind diese mittels Optical Imaging nicht-invasiv im Gewebe über Fluoreszenz detektierbar. Es besteht damit in vivo die Möglichkeit, die Verteilung bzw. Anreicherung fluoreszensmarkierter Nanopartikel zu detektieren.By the incorporation of an NIR-active fluorescent dye in the polymer matrix The particles are non-invasive by means of optical imaging Tissue detectable via fluorescence. It exists with it in vivo the possibility of distribution or enrichment fluorescently labeled nanoparticles to detect.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dem Carbocyanin-Farbstoff um das gut wasserlösliche anionische Tetrasulfocyanin (TSC) (Formel VIII).

Figure 00210001
Formel (VIII): Tetrasulfocyanin/TSC In a particularly preferred embodiment, the carbocyanine dye is the readily water-soluble anionic tetrasulfocyanine (TSC) (formula VIII).
Figure 00210001
Formula (VIII): Tetrasulfocyanine / TSC

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dem Carbocyanin-Farbstoff um IDCC (Indodicarbocyanin) (Formel IX).

Figure 00220001
Formel (IX): Indodicarbocyanin/IDCC In another preferred embodiment, the carbocyanine dye is IDCC (indodicarbocyanine) (Formula IX).
Figure 00220001
Formula (IX): Indodicarbocyanine / IDCC

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dem Carbocyanin-Farbstoff um ICG (Indocyaningrün) (Formel 11).

Figure 00220002
Formel (X): Indocyaningrün (ICG) In another preferred embodiment, the carbocyanine dye is ICG (indocyanine green) (Formula 11).
Figure 00220002
Formula (X): Indocyanine Green (ICG)

In der erfindungsgemäßen Ausführungsform handelt es sich bei der verkapselten pharmazeutisch aktiven Substanz um ein Epothilon.In the embodiment of the invention it is the encapsulated pharmaceutically active substance around an epothilone.

In weiteren Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ist das Epothilon definiert durch die allgemeinen Formel (XI),

Figure 00230001
worin
R1a, R1b unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, Aralkyl, oder zusammen eine Gruppe -(CH2)m
wobei m 2 bis 5 bedeutet;
R2a, R2b unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, C2-C10-Alkenyl C2-C10-Alkinyl, Aryl, Aralkyl, oder zusammen eine Gruppe -(CH2)n- wobei n 2 bis 5 bedeutet,
R3 Wasserstoff, C1-C10 Alkyl, Aryl, Aralkyl;
R4a, R4b unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, Aralkyl, oder zusammen eine Gruppe -(CH2)p-
wobei p 2 to 5 bedeutet;
R5 Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, Aralkyl, CO2H, CO2Alkyl, CH2OH, CH2O-C1-C5-Alkyl, CH2OAcyl, CN, CH2NH2, CH2N((C1-C5-Alkyl), Acyl)1,2, or CH2Hal, CHal3;
R6, R7 unabhängig voneinander Wasserstoff, oder zusammen eine weitere Bindung oder eine Epoxid Funktion;
G O oder CH2;
D–E zusammen die Gruppe -H2C-CH2-, -HC=CH-, -C≡C-, -CH(OH)-CH(OH)-, -CH(OH)-CH2-, -CH2-CH(OH)-, -CH2-O-, -O-CH2- or
Figure 00240001
wobei wenn G Sauerstoff bedeutet, D-E nicht CH2-O sein kann; oder
D-E-G zusammen die Gruppe H2C-CH=CH
W die Gruppe C(=X)R8, oder ein bi- or trizyklischer aromatischer oder heteroaromatischer Rest;
X O oder die Gruppe CR9R10;
R8 Wasserstoff, C1-C10 Alkyl, Aryl, Aralkyl, Halogen, CN;
R9, R10 unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C20-Alkyl, Aryl, Aralkyl, oder zusammen mit dem Methylenkohlenstoffatom einen 5- bis 7-gliedrigen carbozyklischen Ring;
Z O oder Wasserstoff und die Gruppe OR11;
R11 Wasserstoff der eine Schutzgruppe PGZ;
A-Y eine Gruppe O-C(=O), O-CH2, CH2-C(=O), NR12-C(=O), NR12-SO2;
R12 Wasserstoff, oder C1-C10 Alkyl;
PGZ C1-C20 Alkyl, eine C4-C7 Cycloalkylgruppe, die ein oder mehrere Sauerstoffatome im Ring enthalten kann, Aryl, Aralkyl, C1-C20 Acyl, Aroyl, C1-C20 Alkylsulfonyl, Arylsulfonyl, Tri(C1-C20alkyl)silyl, Di(C1-C20alkyl)Arylsilyl, (C1-C20Alkyl)diarylsilyl, or Tri(aralkyl)silyl;
als einzelnes Stereoisomer oder als Mischung aus verschiedenen Stereoisomeren und/oder als pharmazeutisch akzeptables Salz verkapselt ist.In further embodiments of the present invention, the epothilone is defined by the general formula (XI)
Figure 00230001
wherein
R 1a , R 1b independently of one another are hydrogen, C 1 -C 10 -alkyl, aryl, aralkyl, or together a group - (CH 2 ) m
where m is 2 to 5;
R 2a , R 2b independently of one another are hydrogen, C 1 -C 10 -alkyl, C 2 -C 10 -alkenyl C 2 -C 10 -alkynyl, aryl, aralkyl, or together a group - (CH 2 ) n - where n is 2 to 5 means
R 3 is hydrogen, C 1 -C 10 alkyl, aryl, aralkyl;
R 4a , R 4b independently of one another are hydrogen, C 1 -C 10 -alkyl, aryl, aralkyl, or together a group - (CH 2 ) p -
where p is 2 to 5;
R 5 is hydrogen, C 1 -C 10 alkyl, aryl, aralkyl, CO 2 H, CO 2 alkyl, CH 2 OH, CH 2 OC 1 -C 5 alkyl, CH 2 O acyl, CN, CH 2 NH 2 , CH 2 N ((C 1 -C 5 alkyl), acyl) 1,2, or CH 2 Hal, CHal 3;
R 6 , R 7 are independently hydrogen, or together another bond or an epoxide function;
G is O or CH 2;
D-E together form the group -H 2 C-CH 2 -, -HC = CH-, -C≡C-, -CH (OH) -CH (OH) -, -CH (OH) -CH 2 -, - CH 2 -CH (OH) -, -CH 2 -O-, -O-CH 2 - or
Figure 00240001
where G is oxygen, DE can not be CH 2 -O; or
DEG together the group H 2 C-CH = CH
W is the group C (= X) R 8 , or a bi- or tricyclic aromatic or heteroaromatic radical;
XO or the group CR 9 R 10 ;
R 8 is hydrogen, C 1 -C 10 alkyl, aryl, aralkyl, halogen, CN;
R 9 , R 10 independently of one another are hydrogen, C 1 -C 20 -alkyl, aryl, aralkyl or together with the methylene carbon atom a 5- to 7-membered carbocyclic ring;
ZO or hydrogen and the group OR 11 ;
R 11 is hydrogen of a protective group PG Z ;
AY is a group OC (= O), O-CH 2 , CH 2 -C (= O), NR 12 -C (= O), NR 12 -SO 2 ;
R 12 is hydrogen, or C 1 -C 10 alkyl;
PG Z C 1 -C 20 alkyl, a C 4 -C 7 cycloalkyl group which may contain one or more oxygen atoms in the ring, aryl, aralkyl, C 1 -C 20 acyl, aroyl, C 1 -C 20 alkylsulfonyl, arylsulfonyl, tri (C 1 -C 20 alkyl) silyl, di (C 1 -C 20 alkyl) arylsilyl, (C 1 -C 20 alkyl) diarylsilyl, or tri (aralkyl) silyl;
is encapsulated as a single stereoisomer or as a mixture of different stereoisomers and / or as a pharmaceutically acceptable salt.

Für eine andere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist das Epothilon definiert durch die Formel (XI),
worin
R1a, R1b unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C4-Alkyl, oder zusammen die Gruppe -(CH2)m- wobei m 2 to 5 bedeutet;
R2a, R2b unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C5-Alkyl, oder zusammen die Gruppe -(CH2)m- wobei m 2 to 5 bedeutet, oder C2-C6-Alkenyl, oder C2-C6-Alkinyl;
R3 Wasserstoff,
R4a, R4b unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C4-Alkyl,
R5 Wasserstoff, C1-C4-Alkyl, C(Hal)3
R6, R7 beide Wasserstoff, oder zusammen eine weitere Bindung, oder zusammen eine Epoxid Funktion,
G CH2;
D-E die Gruppe H2C-CH2, oder
D-E-G zusammen die Gruppe H2C-CH=CH
W die Gruppe C(=X)R8, oder ein bi- or tricyclischer aromatischer oder heteroaromatischer Rest;
X die Gruppe CR9R10;
R8 Wasserstoff, C1-C4-Alkyl, Halogen,
R9, R10 beide unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C4-Alkyl, Aryl, Aralkyl,
Z Sauerstoff
A-Y die Gruppe O-C(=O) oder die Gruppe NR12-C(=O)
R12 Wasserstoff, oder C1-C4-Alkyl;
als einzelnes Stereoisomer oder als Mischung aus verschiedenen Stereoisomeren und/oder als pharmazeutisch akzeptable Salze, verkapselt.
For another embodiment of the present invention, the epothilone is defined by the formula (XI)
wherein
R 1a , R 1b independently of one another are hydrogen, C 1 -C 4 -alkyl, or together the group - (CH 2 ) m - where m is 2 to 5;
R 2a , R 2b independently of one another are hydrogen, C 1 -C 5 -alkyl, or together form the group - (CH 2 ) m - where m is 2 to 5, or C 2 -C 6 -alkenyl, or C 2 -C 6 alkynyl;
R 3 is hydrogen,
R 4a , R 4b independently of one another are hydrogen, C 1 -C 4 -alkyl,
R 5 is hydrogen, C 1 -C 4 -alkyl, C (Hal) 3
R 6 , R 7 are both hydrogen, or together another bond, or together an epoxide function,
G CH 2 ;
DE is the group H 2 C-CH 2 , or
DEG together the group H 2 C-CH = CH
W is the group C (= X) R 8 , or a bi- or tricyclic aromatic or heteroaromatic radical;
X is the group CR 9 R 10 ;
R 8 is hydrogen, C 1 -C 4 -alkyl, halogen,
R 9 , R 10 are each, independently of one another, hydrogen, C 1 -C 4 -alkyl, aryl, aralkyl,
Z oxygen
AY is the group OC (= O) or the group NR 12 -C (= O)
R 12 is hydrogen, or C 1 -C 4 alkyl;
encapsulated as a single stereoisomer or as a mixture of different stereoisomers and / or as pharmaceutically acceptable salts.

In einer weiteren Ausführungsform werden Epothilone der allgemeinen Formel (XI), worin
R1a, R1b beide unabhängig voneinander Wasserstoff, are each independently hydrogen, C1-C2 Alkyl, oder zusammen eine Gruppe -(CH2)m- wobei m 2 to 5 bedeutet,
R2a, R2b beide unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C5 Alkyl, oder zusammen die Gruppe a -(CH2)n- wobei n 2 to 5 bedeutet, oder C2-C6 Alkenyl, or C2-C6 Alkinyl;
R3 Wasserstoff,
R4a, R4b beide unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C2 Alkyl,
R5 Wasserstoff oder Methyl oder Trifluormethyl,
R6, R7 zusammen eine weitere Bindung, oder zusammen eine Epoxid Funktion;
G CH2;
D-E die Gruppe H2C-CH2,
D-E-G zusammen die Gruppe H2C-CH=CH
W Die Gruppe C(=X)R8, oder Thiazolyl, Oxazolyl, Pyridyl, N-oxo-Pyridyl; Benzothiazolyl, Benzoxazolyl, Benzimidazolyl, die gegebenenfalls substituiert sein können durch C1-C3-Alkyl, C1-C3-Hydroxyalkyl, C1-C3-Aminoalkyl, C1-C3-Alkylsulfonyl
X die Gruppe CR9R10;
R8 Wasserstoff, Methyl, Chlor, Fluor,
R9, R10 beide unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C4-Alkyl, Thiazolyl, Oxazolyl, Pyridyl, N-oxo-Pyridyl, die gegebenenfalls substituiert sein können durch C1-C3-Alkyl, C1-C3-Hydroxyalkyl, Aralkyl,
Z Sauerstoff
A-Y die Gruppe O-C(=O), oder die Gruppe NR12-C(=O)
R12 Wasserstoff oder C1-C4-Aalkyl;
als einzelnes Stereoisomer oder als Mischung von verschiedenen Stereoisomeren und/oder als pharamzeutisch akzeptables Salz, verkapselt.
In a further embodiment, epothilones of the general formula (XI), in which
R 1a , R 1b are each independently hydrogen, are each independently hydrogen, C 1 -C 2 alkyl, or together form a group - (CH 2 ) m - where m is 2 to 5,
R 2a , R 2b are each independently hydrogen, C 1 -C 5 alkyl, or together the group a - (CH 2 ) n - wherein n is 2 to 5, or C 2 -C 6 alkenyl, or C 2 -C 6 alkynyl;
R 3 is hydrogen,
R 4a , R 4b are both independently hydrogen, C 1 -C 2 alkyl,
R 5 is hydrogen or methyl or trifluoromethyl,
R 6 , R 7 together form another bond, or together an epoxide function;
G CH 2 ;
DE is the group H 2 C-CH 2 ,
DEG together the group H 2 C-CH = CH
W The group C (= X) R 8 , or thiazolyl, oxazolyl, pyridyl, N-oxo-pyridyl; Benzothiazolyl, benzoxazolyl, benzimidazolyl, which may be optionally substituted by C 1 -C 3 alkyl, C 1 -C 3 hydroxyalkyl, C 1 -C 3 aminoalkyl, C 1 -C 3 alkylsulfonyl
X is the group CR 9 R 10 ;
R 8 is hydrogen, methyl, chlorine, fluorine,
R 9 , R 10 are each, independently of one another, hydrogen, C 1 -C 4 -alkyl, thiazolyl, oxazolyl, pyridyl, N-oxo-pyridyl, which may optionally be substituted by C 1 -C 3 -alkyl, C 1 -C 3 - Hydroxyalkyl, aralkyl,
Z oxygen
AY is the group OC (= O), or the group NR 12 -C (= O)
R 12 is hydrogen or C 1 -C 4 -alkyl;
encapsulated as a single stereoisomer or as a mixture of different stereoisomers and / or as a pharmaceutically acceptable salt.

In einer weiteren Ausführungsform werden Epothilone der allgemeinen Formel (XI), worin A-Y O-C(=O); D-E is H2C-CH2; G CH2; Z O; R1a, R1b C1-C10-Alkyl oder zusammen eine -(CH2)p- Gruppe, wobei p 2 bis 3 ist; R2a, R2b unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, C2-C10-Alkenyl, oder C2-C10-Alkynyl; R3 Wasserstoff; R4a, R4b unabhängig voneinander Wasserstoff oder C1-C10-Alkyl und R5 C1-C10-Alkyl bedeuten, verkapselt.In another embodiment, epothilones of general formula (XI) wherein AY is OC (= O); DE is H 2 C-CH 2 ; G CH 2 ; ZO; R 1a , R 1 b is C 1 -C 10 -alkyl or together a - (CH 2 ) p - group, wherein p is 2 to 3; R 2a , R 2b independently of one another are hydrogen, C 1 -C 10 -alkyl, C 2 -C 10 -alkenyl, or C 2 -C 10 -alkynyl; R 3 is hydrogen; R 4a , R 4b are independently hydrogen or C 1 -C 10 alkyl and R 5 is C 1 -C 10 alkyl encapsulated.

In einer weiteren Ausführungeform werden Epothilone der allgmeinen Formel (XI), worin R2a, R2b unabhängig voneinander Wasserstoff, C2-C10-Alkenyl oder C2-C10-Alkynyl; R6, R7 zusammen eine Epoxid Funktion und W eine 2-Methylbenzothiazol-5-yl Gruppe oder eine 2-Methylbenzoxazol-5-yl Gruppe oder eine Quinoline-7-yl Gruppe bedeutet.In another embodiment, epothilones of general formula (XI) wherein R 2a , R 2b are independently hydrogen, C 2 -C 10 alkenyl or C 2 -C 10 alkynyl; R 6 , R 7 together represents an epoxide function and W represents a 2-methylbenzothiazol-5-yl group or a 2-methylbenzoxazol-5-yl group or a quinoline-7-yl group.

In einer bevorzugten Ausführungsform werden Epothilone der allgmeinen Formel (XI) verkapselt, die in der folgedenden Liste aufgeführt sind:
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-16-(2-methyl-benzoxazol-5-yl)-1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-en-2,6-dion;
(1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzoxazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion;
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-16-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-en-2,6-dion;
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion; (1S,3S,7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion;
(1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecane-5,9-dion;
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-16-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-1-oxa-9,13-dimethyl-5,5-(1,3-trimethylen)-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-en-2,6-dion;
(1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-12,16-dimethyl-8,8-(1,3-trimethylen)-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion;
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-16-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-in-1-yl)-cyclohexadec-13-en-2,6-dion;
(1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-in-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion;
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-16-(quinolin-7-yl)-1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-en-2,6-dion;
(1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(quinolin-7-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion;
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-16-(1,2-dimethyl-1H-benzoimidazol-5-yl)-1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-ene-2,6-dion;
(1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-ihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(1,2-dimethyl-1H-benzoimidazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion;
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-dihydroxy-16-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-1-aza-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-ene-2,6-dione;
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-l0-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion,
(1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion,
(1S,3S(E),7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-Dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion,
(1S,3S(E),7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-Dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-17-oxa-4-azabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dione,
(4S,7R,8S,9S,13Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-5,5,7,9,13-pentamethyl-16-[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-oxacyclohexadec-13-en-2,6-dion,
(4S,7R,8S,9S,10E,13Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-5,5,7,9,13-pentamethyl-16-[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-oxacyclohexadec-10,13-dien-2,6-dion,
(4S,7R,8S,9S,10E,13Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-5,5,7,9-tetramethyl-13-trifluormethyl-16-[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]oxacyclohexadec-10,13-diene-2,6-dion,
(1S,3S(E),7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-Dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-[1-(2-methylsulfanyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
als einzelnes Stereoisomer oder als Mischung verschiedener Stereoisomeren und/oder pharmazeutisch akzeptables Salz
In a preferred embodiment, epothilones of general formula (XI) are encapsulated, which are listed in the following list:
(4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-Dihydroxy-16- (2-methyl-benzoxazol-5-yl) -1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl- 7- (prop-2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione;
(1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzoxazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione;
(4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-Dihydroxy-16- (2-methyl-benzothiazol-5-yl) -1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl- 7- (prop-2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione;
(1S / R, 3S, 7S, 10R, 11S, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione; (1S, 3S, 7S, 10R, 11S, 12S, 16R) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5-yl) - 8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione;
(1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecanes-5,9-dione;
(4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-Dihydroxy-16- (2-methyl-benzothiazol-5-yl) -1-oxa-9,13-dimethyl-5,5- (1,3-trimethylene) -7- (prop-2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione;
(1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -12.16-dimethyl-8,8- (1,3-trimethylene) -4.17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione;
(4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-Dihydroxy-16- (2-methyl-benzothiazol-5-yl) -1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl- 7- (prop-2-in-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione;
(1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-in-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione;
(4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-dihydroxy-16- (quinolin-7-yl) -1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7- (prop -2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione;
(1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (quinolin-7-yl) - 8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione;
(4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-Dihydroxy-16- (1,2-dimethyl-1H-benzoimidazol-5-yl) -1-oxa-5,5,9, 13-tetramethyl-7- (prop-2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione;
(1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-ihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (1,2-dimethyl-1H -benzoimidazol-5-yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione;
(4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-dihydroxy-16- (2-methyl-benzothiazol-5-yl) -1-aza-5,5,9,13-tetramethyl- 7- (prop-2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione;
(1S / R, 3S, 7S, 10R, 11S, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-L0 (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione,
(1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione,
(1S, 3S (E), 7S, 10R, 11S, 12S, 16R) -7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3- [1- (2-methyl-1,3 -thiazol-4-yl) prop-1-en-2-yl] -4.17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione,
(1S, 3S (E), 7S, 10R, 11S, 12S, 16R) -7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3- [1- (2-methyl-1,3 -thiazol-4-yl) prop-1-en-2-yl] -17-oxa-4-azabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione,
(4S, 7R, 8S, 9S, 13Z, 16S (E)) - 4,8-dihydroxy-5,5,7,9,13-pentamethyl-16- [1- (2-methyl-1,3-thiazol -4-yl) prop-1-en-2-yl] -oxacyclohexadec-13-ene-2,6-dione,
(4S, 7R, 8S, 9S, 10E, 13Z, 16S (E)) - 4,8-dihydroxy-5,5,7,9,13-pentamethyl-16- [1- (2-methyl-1,3 -thiazol-4-yl) prop-1-en-2-yl] -oxacyclohexadec-10,13-diene-2,6-dione,
(4S, 7R, 8S, 9S, 10E, 13Z, 16S (E)) - 4,8-dihydroxy-5,5,7,9-tetramethyl-13-trifluoromethyl-16- [1- (2-methyl-1 , 3-thiazol-4-yl) prop-1-en-2-yl] oxacyclohexadec-10,13-diene-2,6-dione,
(1S, 3S (E), 7S, 10R, 11S, 12S, 16R) -7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3- [1- (2-methylsulfanyl-1,3 -thiazol-4-yl) prop-1-en-2-yl] -4.17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione
as a single stereoisomer or as a mixture of different stereoisomers and / or pharmaceutically acceptable salt

Besonders bevorzugt sind die Epothilone
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-dihydroxy-16-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-ene-2,6-dione;
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16R/S)-7,11-dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecane-5,9-dione als einzelnes Stereoisomer oder als Mischung verschiedener Stereoisomeren und/oder pharmazeutisch akzeptables Salz.
Particularly preferred are the epothilones
(4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-dihydroxy-16- (2-methyl-benzothiazol-5-yl) -1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl- 7- (prop-2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione;
(1S / R, 3S, 7S, 10R, 11S, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione as a single stereoisomer or as a mixture of different stereoisomers and / or pharmaceutically acceptable salt.

Ganz besonder bevorzugt ist (1S,3S,7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecane-5,9-dione. als einzelnes Stereoisomer oder als Mischung verschiedener Stereoisomeren und/oder pharmazeutisch akzeptables Salz.All particular preference is given to (1S, 3S, 7S, 10R, 11S, 12S, 16R) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methylbenzothiazole-5- yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecanes-5,9-dione. as a single stereoisomer or as a mixture of different stereoisomers and / or pharmaceutically acceptable salt.

In einer weiteren Ausführungsform werden das Diagnostikum und das Epothilon gemeinsam in den Partikel eingeschlossen.In In another embodiment, the diagnostic agent and including the epothilone together in the particle.

In einer weiteren Ausführungsform liegen das Diagnostikum und das Epothilon in getrennten gleichen nanopartikulären Systemen vor, die insbesondere denselben Aufbau haben.In Another embodiment is the diagnostic and the epothilone in separate same nanoparticulate Systems, in particular, have the same structure.

Die Erfindung betrifft somit auch ein Kit bestehend aus den erfindungsgemäßen Partikeln, die ein Diagnostikum und ein Epothilon gemeinsam enthalten sowie ein Kit, das (a) die erfindungsgemäßen Partikel enthaltend ein Diagnostikum und (b) die erfindungsgemäßen Partikel enthaltend ein Epothilon getrennt enthält, sowie die Verwendung des Kits zur Therapie und Diagnose/Monitoring.The Invention thus also relates to a kit consisting of the inventive Particles containing a diagnostic agent and an epothilone in common and a kit comprising (a) the particles of the invention containing a diagnostic agent and (b) the inventive Contains particles containing an epothilone separately, as well as the use of the kit for therapy and diagnosis / monitoring.

In einer bevorzugten Ausführung handelt es sich bei den Polymernanopartikeln um Fällungsaggregate, welche durch Nanopräzipitation hergestellt werden. Hierfür stehen insbesondere folgende Herstellungsmethoden zur Verfügung:

  • • Direkte Fällung (Präzipitation) in einem Reagenzglas durch Einbringen des gelösten Polymer-Substanz-Gemisches in eine tensidhaltige wässrige Lösung, welche mittels Magnetrührer durchmischt wird.
  • • Fällung des Polymer-Substanz-Gemisches in der tensidhaltigen wässrigen Lösung durch Zusammenführung der beiden Lösungen mittels eines Micro-Mischer-Systems.
  • • Verwendung von Ultraschall zur gleichmäßigen Verteilung des Polymer-Substanz-Gemisches in der tensidhaltigen wässrigen Lösung.
In a preferred embodiment, the polymer nanoparticles are precipitation aggregates which are produced by nanoprecipitation. In particular, the following production methods are available for this purpose:
  • Direct precipitation (precipitation) in a test tube by introducing the dissolved polymer-substance mixture into a surfactant-containing aqueous solution which is mixed by means of a magnetic stirrer.
  • • Precipitation of the polymer-substance mixture in the surfactant-containing aqueous solution by combining the two solutions by means of a micro-mixer system.
  • Use of ultrasound for uniform distribution of the polymer-substance mixture in the surfactant-containing aqueous solution.

Bei der Herstellung von Nanopartikeln mittels Nanopräzipitation wird das organische Lösungsmittel schlagartig dem Matrixpolymer und den mit ihm gelösten Substanzen entzogen, wenn die polymerhaltige organische Lösung in ein deutlich größeres Volumen einer wässrigen Lösung gegeben wird. Überraschenderweise werden in der Polymerphase gelöste Verbindungen mit Aminogruppen (wasserlösliche als auch wasserunlösliche) in dem schwer löslichen Polymer während der Fällung coverkapselt. Bedingung dafür ist die unbegrenzte Mischbarkeit des organischen Lösungsmittels (besonders geeignet sind z. B. Aceton, Ethanol) mit Wasser sowie die Unlöslichkeit des Matrixpolymers in der wässrigen Phase.at the production of nanoparticles by nanoprecipitation The organic solvent is abruptly the matrix polymer and removed the substances dissolved with it, if the polymer-containing organic solution in a much larger Volume of an aqueous solution is given. Surprisingly become dissolved in the polymer phase compounds with amino groups (water-soluble as well as water-insoluble) in the sparingly soluble polymer during the precipitation coverkapselt. Condition for this is the unlimited miscibility of the organic solvent (particularly suitable z. As acetone, ethanol) with water and the insolubility of the matrix polymer in the aqueous phase.

In einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Partikel ist das diagnostische Agens negativ geladen und als Ionenpaar mit dem kationischen Polymer in den Partikel eingeschlossen.In an embodiment of the invention Particles, the diagnostic agent is negatively charged and as an ion pair enclosed with the cationic polymer in the particle.

In einer bevorzugten Ausführung für alle vorhergehenden Polymernanopartikel ist die Oberfläche der Polymernanopartikel elektrostatisch modifiziert.In a preferred embodiment for all the preceding Polymer nanoparticles is the surface of the polymer nanoparticles electrostatically modified.

Die elektrostatische Modifikation der kationischen Nanopartikeloberfläche ist ein herausragender Vorteil der vorliegenden Erfindung. Auf der Basis ionischer Wechselwirkungen kann ohne eine chemische Kopplungsreaktion die Partikeloberfläche mit einer geeigneten Substanz modifiziert werden. Voraussetzung dafür ist, dass das modifizierende Agens partiell über Ladungen verfügt, welche entgegengesetzt der Partikeloberflächenladung sind. Damit erlaubt diese Methode (elektrostatische Oberflächenmodifikation mittels Ladungstitration) eine einfache, flexible und vielseitige Modifikation der Partikeloberfläche.The electrostatic modification of the cationic nanoparticle surface is an outstanding advantage of the present invention. On the Basis of ionic interactions can be without a chemical coupling reaction modified the particle surface with a suitable substance become. The prerequisite for this is that the modifying Agent partially has charges, which opposite the particle surface charge are. This allows this Method (electrostatic surface modification by means of Charge titration) a simple, flexible and versatile modification the particle surface.

Zusätzlich ist es möglich, instabile Wirkstoffe auf der Partikeloberfläche zu adsorbieren, welche dadurch vor dem Abbau durch Enzyme geschützt sind und dementsprechend einen höheren therapeutischen Effekt erzielen können.additionally is it possible to have unstable active ingredients on the particle surface to adsorb, which thereby protected from degradation by enzymes are and therefore a higher therapeutic Effect.

Die Anreicherung (aktives und passives Targeting) von Nanopartikeln aus dem Blutstrom in das Zielgewebe setzt voraus, dass die Partikel ausreichend lange im Blutstrom zirkulieren. Erfindungsgemäß kann mittels der zuvor beschrieben Oberflächenmodifikation die Zirkulationszeit im Körper individuell angepasst werden, insbesondere durch Verwendung von Polyethylenoxiden oder Polythylenglycolen (siehe Beispiel 5).The Enrichment (active and passive targeting) of nanoparticles From the bloodstream into the target tissue requires that the particles circulate in the bloodstream for a sufficient period of time. According to the invention by means of the surface modification described above Circulation time in the body can be adjusted individually in particular by using polyethylene oxides or polythylene glycols (see Example 5).

Ein weiterer herausragender Vorteil besteht darin, dass die hier beschriebene elektrostatische Oberflächenmodifikation direkt vor der Anwendung schnell und unproblematisch durchgeführt werden kann. Dies geschieht durch ein einfaches Mischen geeigneter Mengen der Nanopartikeldispersion mit dem modifizierendem Agens.One Another outstanding advantage is that the one described here electrostatic surface modification directly in front of Application can be carried out quickly and without problems can. This is done by simply mixing appropriate amounts nanoparticle dispersion with the modifying agent.

Damit besteht zusätzlich die Möglichkeit, den Kernpartikel separat vom oberflächenmodifizierendem Agens herzustellen und zu lagern. Dies ist zum einen besonders vorteilhaft für die kolloidale Langzeitstabilität. Zum anderen können extrem labile oberflächenmodifizierende Substanzen wie Peptide oder Antikörper unter geeigneten Bedingungen bis zur Verwendung aufbewahrt werden.In order to There is also the option of removing the core particles separately from the surface-modifying agent and store. This is for a particularly advantageous for the colloidal long-term stability. For another extremely labile surface-modifying substances such as Peptides or antibodies under suitable conditions until for use.

Die Trennung von Kernpartikel und modifizierendem Agens ermöglicht weiterhin eine Oberflächenmodifikation entsprechend den individuellen Anforderungen beim Patienten. Die Oberflächenmodifikation nach einem Baukastenprinzip bietet dabei maximale Flexibilität für Diagnose, Therapie und Monitoring, wobei die unkomplizierte Durchführung der Modifikation direkt durch den Anwender erfolgt.The Separation of core particles and modifying agent allows furthermore a surface modification according to individual requirements in the patient. The surface modification according to a modular principle offers maximum flexibility for diagnosis, therapy and monitoring, with the uncomplicated Implementation of the modification directly by the user he follows.

Ein bevorzugter Aufbau des oberflächenmodifizierenden Agens für kationisch funktionalisierte Polymernanopartikel, insbesondere die beschriebenen PBCA-Nanopartikel, ist in Formel 5 dargestellt. Der partiell anionisch geladene Molekülteil erfüllt die Funktion eines Ankers auf der positiv geladenen Partikeloberfläche durch elektrostatische Wechselwirkungen. Der neutrale, zum umgebenden wässrigen Medium ausgerichetete Molekülteil besteht aus Polyethylenglycol und/oder Polyethylenoxid-Einheiten (PEG-Einheiten) unterschiedlicher Länge. Bevorzugt sind hier PEG-Ketten mit einem Molekulargewicht von 100 bis 30000 Dalton und besonders bevorzugt mit 3000 bis 5000 Dalton. Dieser Molekülteil kann alternativ auch aus anderen geeigneten Strukturen, wie z. B. Hydroxyethylstärke (HES) und allen daraus möglichen polymeren Verbindungen, bestehen. Bei dem Rest R handelt es sich bevorzugt um Wasserstoff oder eine Methyl-Einheit.One preferred construction of the surface-modifying agent for cationically functionalized polymer nanoparticles, in particular The described PBCA nanoparticles are shown in formula 5. The partially anionically charged moiety satisfies the function of an anchor on the positively charged particle surface electrostatic interactions. The neutral, to the surrounding aqueous medium aligned molecule part consists from polyethylene glycol and / or polyethylene oxide units (PEG units) different length. Preferred here are PEG chains with a molecular weight of 100 to 30,000 daltons and especially preferably with 3000 to 5000 daltons. This part of the molecule may alternatively also from other suitable structures, such. B. Hydroxyethyl starch (HES) and all of them possible polymeric compounds exist. The rest R is preferably hydrogen or a methyl unit.

Formel 5: Allgemeine Strukturformel eines oberflächenmodifizierenden Agens (R = Wasserstoff, C1-C3-Alkyl oder eine ungeladene Aminosäure, bevorzugt H, CH3, wobei auch Mischungen der Reste R in einem Polymer mit umfasst sind), n = 5–700, bevorzugt n = 5–200

Figure 00320001
Formula 5: General structural formula of a surface-modifying agent (R = hydrogen, C 1 -C 3 -alkyl or an uncharged amino acid, preferably H, CH 3 , wherein mixtures of R in a polymer are also included), n = 5-700 , preferably n = 5-200
Figure 00320001

Der anionische Anker kann beispielsweise ein Polymer aus 5 bis 50 Einheiten Glutaminsäure (Glu) oder Asparaginsäure (Asp) oder den Salzen der Säuren sein. Es kann sich auch um ein Mischpolymer aus den gennanten Untereinheiten handeln. Weiterhin können auch ungeladene Untereinheiten wie z. B. neutrale Aminosäuren in den anionischem Block (=Rest R) regelmäßig oder unregelmäßig eingebaut sein. Allgemein eignen sich als negativ geladener Molekülteil (Anker) Verbindungen oder polymere Strukturen mit Gruppen wie Acetat-, Carbonat-, Citrat, Succinat-, Nitrat-, Carboxylat-, Phosphat-, Sulfonat- oder Sulfat-Gruppen, sowie Salze und freie Säuren dieser Gruppen.The anionic anchor may be, for example, a polymer of 5 to 50 units of glutamic acid (Glu) or aspartic acid (Asp) or the salts of the acids. It may also be a mixed polymer of the named subunits. Furthermore, uncharged subunits such. B. neutral amino acids in the anionic block (= remainder R) regularly or irregularly incorporated. Generally, as a negatively charged moiety (anchor) are compounds or polymeric structures having groups such as acetate, carbonate, citrate, succinate, nitrate, carboxylate, phosphate, sulfonate or sulfate groups, as well as Sal ze and free acids of these groups.

In einer Ausführungsform kann der anionische Anker vorzugsweise eine Polyaminosäure sein.In In one embodiment, the anionic anchor may preferably be a polyamino acid.

In einer Auführungsform ist die Oberfläche mit Glu(10)-b-PEG(110), Glu(10)-b-PEG(114) oder Asp(15)-b-PEG(114) modifiziert.In In one embodiment, the surface is Glu (10) -b-PEG (110). Glu (10) -b-PEG (114) or Asp (15) -b-PEG (114).

In einer Auführungsform ist die Oberfläche mit Glu(10)-b-PEG(110) oder Asp(15)-b-PEG(114) modifiziert.In In one embodiment, the surface is Glu (10) -b-PEG (110) or Asp (15) -b-PEG (114).

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die Oberfläche des Polymernanopartikels mit Glu(10)-b-PEG(110) modifiziert (Formel 6). Als negativer Molekülteil (Anker) dienen die Carboxylat-Gruppen der Glutaminsäure-Untereinheiten des Blockcopolymers.In a particularly preferred embodiment is the surface of the polymer nanoparticle is modified with Glu (10) -b-PEG (110) (Formula 6). As a negative part of the molecule (anchor) serve the carboxylate groups of Glutamic acid subunits of the block copolymer.

Figure 00330001
Formel 6: Strukturformel von Glu(10)-b-PEG(110);
Figure 00330001
Formula 6: Structural Formula of Glu (10) -b-PEG (110);

In einer weiteren Ausführungsform ist eine Ziel erkennende Struktur vorhanden.In In another embodiment, a target is recognizable Structure available.

Diese Ziel erkennende Struktur besitzt mindestens einen negativ geladenen Molekülteil, welcher durch elektrostatische Wechselwirkungen auf die kationische Partikeloberfläche aufgebracht wird.These Target recognizing structure has at least one negatively charged one Part of the molecule caused by electrostatic interactions is applied to the cationic particle surface.

Ein weiterer besonders bevorzugter Aufbau des oberflächenmodifizierenden Agens für kationisch funktionalisierte Polymernanopartikel, insbesondere die beschriebenen PBCA-Nanopartikel, ist in Formel 7 dargestellt.One Another particularly preferred structure of the surface-modifying Agent for cationically functionalized polymer nanoparticles, in particular the described PBCA nanoparticles, is in formula 7 is shown.

Figure 00340001
Formel 7: Allgemeine Strukturformel eines oberflächenmodifizierenden Agens, n = 5–700, bevorzugt n = 5–200, wobei X eine mögliche Ziel erkennende Struktur und der anionische Anker ein Polymerblock sein kann. Der anionische Anker kann entsprechend der zuvor benannten Beschreibung von Formel 5 aufgebaut sein.
Figure 00340001
Formula 7: General structural formula of a surface modifying agent, n = 5-700, preferably n = 5-200, wherein X may be a possible target recognizing structure and the anionic anchor may be a polymer block. The anionic anchor may be constructed according to the above-described description of Formula 5.

Der partiell anionisch geladene Molekülteil erfüllt die Funktion eines Ankers auf der positiv geladenen Partikeloberfläche durch elektrostatische Wechselwirkungen. Der mittlere, neutrale Molekülteil besteht aus Polyethylenglycol-Einheiten und/oder Polyethylenoxid-Einheiten (PEG-Einheiten) unterschiedlicher Länge. Bevorzugt sind hier PEG-Ketten mit einem Molekulargewicht von 100 bis 30000 Dalton und besonders bevorzugt mit 3000 bis 5000 Dalton. Dieser Molekülteil kann alternativ auch aus anderen geeigneten Strukturen, wie z. B. Hydroxyethylstärke (HES) und allen daraus möglichen polymeren Verbindungen, bestehen.Of the partially fulfilled anionic charged moiety the function of an anchor on the positively charged particle surface through electrostatic interactions. The middle, neutral Part of the molecule consists of polyethylene glycol units and / or Polyethylene oxide units (PEG units) of different lengths. Preference is given here to PEG chains having a molecular weight of 100 to 30000 daltons, and more preferably from 3000 to 5000 daltons. This moiety may alternatively be made of other suitable ones Structures, such. As hydroxyethyl starch (HES) and all from this possible polymeric compounds exist.

Der Ligand X des oberflächenmodifizierenden Agens, im weiteren auch Ziel erkennende Struktur genannt, dient zur Verbesserung von passiven und aktiven Anreicherungsmechanismen der Polymernanopartikel.Of the Ligand X of the surface-modifying agent, hereinafter also called target cognitive structure, serves to improve passive and active enrichment mechanisms of polymer nanoparticles.

Geeignete Liganden X als Ziel erkennende Strukturen können sowohl Antikörper, Peptide, Rezeptor-Liganden von Liganden-Mimetika oder ein Aptamer sein. Als Strukturen kommen Aminosäuren, Peptide, CDR (compementary determining regions), Antigene, Haptene, Enzymsubstanzen, Enzym-Cofaktoren, Biotin, Carotinoide, Hormone, Vitamine, Wachstumsfaktoren, Lymphokine, Carbohydrate, Oligosaccharide, Lecitine, Dextrane, Lipide, Nucleoside wie beispielsweise ein DNA- oder ein RNA-Molekül enthaltend native, modifizierte oder artifizielle Nucleoside, Nucleinsäuren, Oligocucleotide, Polysaccharide, B-, A-, Z-Helix oder Haarnadelstruktur (Hairpin), eine chemische Einheit, modifizierte Polysaccharide als auch rezeptorbindende Substanzen oder Fragmente davon in Betracht. Ziel erkennende Strukturen können auch Transferrin oder Folsäure oder Teile davon sein oder alle möglichen Kombinationen aus den vorgenannten.Suitable ligands X as targeting structures may be antibodies, peptides, receptor ligands of ligand mimetics or an aptamer. Structures are amino acids, peptides, CDR (compementary determining regions), antigens, haptens, enzyme substances, enzyme cofactors, biotin, carotenoids, hormones, vitamins, growth factors, lymphokines, carbohydrates, oligosaccharides, lecithins, Dextrans, lipids, nucleosides such as a DNA or an RNA molecule containing native, modified or artificial nucleosides, nucleic acids, oligocucleotides, polysaccharides, B, A, Z helix or hairpin structure (hairpin), a chemical moiety, modified polysaccharides as well as receptor binding substances or fragments thereof. Target-recognizing structures may also be transferrin or folic acid or parts thereof, or all possible combinations of the foregoing.

Diese Liganden werden erfindungsgemäß über elektrostatische Wechselwirkungen an die Nanopartikel gebunden, es ist aber auch möglich, die Liganden über kovalente Bindungen an die Partikeloberfläche zu binden. Weiterhin ist es möglich, einen Linker zwischen Ligand und Nanopartikel einzubauen.These Ligands are according to the invention electrostatic interactions bound to the nanoparticles, It is also possible, however, for the ligands to be covalent Bind bonds to the particle surface. Farther it is possible to have a linker between ligand and nanoparticles install.

Die elektrostatische Anlagerung der Ziel erkennenden Strukturen erfolgt über Ladungswechselwirkungen mit mindestens einem negativ geladenen Molekülteil an die kationische Partikeloberfläche. Als negativ geladener Molekülteil (Anker) eignen sich Verbindungen oder polymere Strukturen mit Gruppen wie Acetat-, Carbonat-, Citrat, Succinat-, Nitrat-, Carboxylat-, Phosphat-, Sulfonat- oder Sulfat-Gruppen, sowie Salze und freie Säuren dieser Gruppen.The Electrostatic deposition of the target-recognizing structures takes place via Charge interactions with at least one negatively charged moiety to the cationic particle surface. As negatively charged Part of the molecule (anchor) are compounds or polymers Structures with groups such as acetate, carbonate, citrate, succinate, Nitrate, carboxylate, phosphate, sulfonate or sulfate groups, as well as salts and free acids of these groups.

In einer Ausführungsform beträgt die Größe der Nanopartikel zwischen 1 nm–800 nm. (Claim 23)In In one embodiment, the size is of nanoparticles between 1 nm-800 nm. (Claim 23)

In einer weiteren Ausführungsform beträgt die Größe der Nanopartikel zwischen 5 nm–800 nm.In In another embodiment, the size is of the nanoparticles between 5 nm-800 nm.

In einer Ausführungsform beträgt die Größe der Nanopartikel zwischen 1 nm–500 nm. (Claim 24) In In one embodiment, the size is of the nanoparticles between 1 nm and 500 nm. (Claim 24)

In einer bevorzugten Ausführungsform beträgt die Größe der Nanopartikel zwischen 1 nm–300 nm. (Claim 25)In a preferred embodiment is the Size of nanoparticles between 1 nm-300 nm. (Claim 25)

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform beträgt die Größe der Nanopartikel zwischen 5 nm–500 nm.In a particularly preferred embodiment the size of the nanoparticles is between 5 nm-500 nm.

In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform beträgt die Größe der Nanopartikel zwischen 5 nm–300 nm.In Another particularly preferred embodiment the size of the nanoparticles is between 5 nm-300 nm.

In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform beträgt die Größe der Nanopartikel zwischen 10 nm–300 nm.In Another particularly preferred embodiment the size of the nanoparticles between 10 nm-300 nm.

Die Größe der entstandenen Polymernanopartikel wird mittels der Photonenkorrelationsspektroskopie (PCS) ermittelt.The Size of the resulting polymer nanoparticles is determined by photon correlation spectroscopy (PCS).

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die Herstellung der Polymernanopartikel durch die Durchführung folgender Verfahrensschritte gekennzeichnet:

  • • Das wasserunlösliche Polymer wird in einem geeigneten organischen Lösungsmittel, welches unbegrenzt mit Wasser mischbar ist, vorzugsweise Aceton, Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropanol Dimetylsulfoxid (DMSO), oder in einem Gemisch aus diesen Lösungsmitteln mit Wasser gelöst.
  • • Das kationische Polymer wird in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst, welches unbegrenzt mit Wasser mischbar ist, vorzugsweise Aceton, Methanol, Ethanol, Propanol, Dimetylsulfoxid (DMSO), oder in einem Gemisch aus diesen Lösungsmitteln mit Wasser gelöst.
  • • Der Wirkstoff (Diagnostikum und/oder Epothilon) wird in einem organischen Lösungsmittel, welches unbegrenzt mit Wasser mischbar ist, vorzugsweise Aceton, Methanol, Ethanol, Propanol, Dimetylsulfoxid (DMSO), Isopropanol oder in einem Gemisch aus diesen Lösungsmitteln mit Wasser gelöst.
  • • Es wird eine vollständig homogene Lösung aus kationischem Polymer, wasserunlöslichem Polymer und Wirkstoff hergestellt durch Zusammengeben der vorher getrennt hergestellten Lösungen.
  • • Durch ein Einbringen des gelösten Polymer-Substanz-Gemisches in eine tensidhaltige Lösung, als Tensid insbesondere Pluronic F68, Triton X-100 und Synperonic T707, wird die spontane Bildung eines kolloidalen Fällungsaggregats herbeigeführt.
  • • Das organische Lösungsmittel wird anschließend entweder unter Atmosphärendruck oder Unterdruck, über Lyophilisation oder Hitze vollständig oder andere geeignete Methoden entfernt.
  • • Gegebenenfalls wird zur Modifikation der Partikeloberfläche die oben hergestellte wässrige, stabile Nanopartikeldispersion in einem geeigneten Mengenverhältnis mit dem in Wasser gelösten modifizierenden Agens vermischt. Die Bestimmung des geeigneten Mengenverhältnisses erfolgt durch schrittweise Titration der Partikeldispersion mit dem modifizierenden Agens. Das Ausmaß der elektrostatischen Oberflächenmodifikation (Ladungstitration) wird durch Bestimmung des Zetapotentials kontrolliert. Der Zielwert des Zetapotentials hängt von dem geplanten Applikationsweg ab. Für i. v. Anwendungen wäre beispielsweise ein neutrales bis negatives Zetapotential bevorzugt, bei oraler und buccaler Applikation wird eher ein neutrales oder kationisches Zetapotential bevorzugt, usw.
  • • Gegebenenfalls erneut Entfernen des Dispergens.
In a particularly preferred embodiment, the preparation of the polymer nanoparticles is characterized by carrying out the following process steps:
  • The water-insoluble polymer is dissolved in water in a suitable organic solvent which is infinitely miscible with water, preferably acetone, methanol, ethanol, propanol, isopropanol, dimethylsulfoxide (DMSO), or in a mixture of these solvents.
  • The cationic polymer is dissolved in a suitable solvent which is infinitely miscible with water, preferably acetone, methanol, ethanol, propanol, dimethylsulfoxide (DMSO), or dissolved in a mixture of these solvents with water.
  • The active ingredient (diagnostic agent and / or epothilone) is dissolved in an organic solvent which is infinitely miscible with water, preferably acetone, methanol, ethanol, propanol, dimethylsulfoxide (DMSO), isopropanol or in a mixture of these solvents with water.
  • A completely homogeneous solution of cationic polymer, water-insoluble polymer and active ingredient is prepared by combining the previously separately prepared solutions.
  • • By introducing the dissolved polymer-substance mixture in a surfactant-containing solution, as a surfactant in particular Pluronic F68, Triton X-100 and Synperonic T707, the spontaneous formation of a colloidal precipitation unit is brought about.
  • The organic solvent is then removed either under atmospheric pressure or negative pressure, via lyophilization or heat completely or other suitable methods.
  • Optionally, to modify the particle surface, the aqueous stable nanoparticle dispersion prepared above is mixed in a suitable proportion with the modifying agent dissolved in water. The determination of the appropriate quantitative ratio is carried out by stepwise titration of the particle dispersion with the modifying agent. The degree of electrostatic surface modification (charge titration) is controlled by determining the zeta potential. The target value of the zeta potentials depends on the planned route of application. For iv applications, for example, a neutral to negative zeta potential would be preferred, for oral and buccal administration, a neutral or cationic zeta potential is more preferred, etc.
  • • If necessary, remove the dispersant again.

In einer weiteren Ausführungsform wird nach dem Entfernen des organischen Lösungsmittels ein Reinigungsschritt, beispielsweise durch Waschen der Partikel mit einer geeigneten Lösung, durchgeführt.In Another embodiment is after removal of the organic solvent, a purification step, for example by washing the particles with a suitable solution, carried out.

Geeignete Lösungen für den Waschvorgang sind beispielsweise wässrige Tensidlösungen 0,1–2%, aber auch reines Wasser.suitable Solutions for the washing process are for example aqueous surfactant solutions 0.1-2%, but also pure water.

In einer weiteren Ausführungsform kann nach Entfernen des organischen Lösungsmittels und gegebenenfalls Aufreinigung oder nach erfolgter Oberflächenmodifikation lyophilisiert werden. Die lyophilisierten Nanopartikel können dann als Kit vertrieben und zur Verwendung rekonstituiert und verabreicht werden.In In another embodiment, after removal of the organic solvent and optionally purification or lyophilized after surface modification become. The lyophilized nanoparticles can then be used as Kit and reconstituted and administered for use become.

Daher ist ein weiterer Gegenstand der Erfindung ein Kit, dass die Partikel enthaltend ein Diagnostikum und/oder ein Epothilon als Lyophilisat enthält. Dieses Kit kann zusätzlich ein geeigntes Mittel zur Rekonstitution des Lyophilisates z. B. physiologische Kochsalzlösung oder Wasser für Injektions/Infusionszwecke enthalten.Therefore Another object of the invention is a kit that particles containing a diagnostic agent and / or an epothilone as lyophilisate contains. This kit may additionally be a suitable Means for reconstitution of the lyophilisate z. B. physiological Saline or water for injection / infusion contain.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Kit, dass die nicht oberflächenmodifizierten Partikel, Mittel für die Herstellung einer Lösung des oberflächenmodifizierenden Agens enthält.One Another object of the invention is a kit that does not surface-modified Particles, means for preparing a solution of the surface-modifying agent.

In einer weiteren Ausführungsform können die beschriebenen Nanopartikel unter Verwendung geeigneter pharmazeutischer Zusatzstoffe zu verschiedenen Arzneiformen weiterverarbeitet werden, welche sich zur Applikation an Mensch oder Tier eignen. Dazu zählen insbesondere wässrige Dispersionen, Lyophilisate, feste orale Arzneiformen wie schnell auflösende Tabletten, Kapseln und andere. Geeignete pharmazeutische Zusatzstoffe können sein: Zuckeralkohole zur Lyophilisation (z. B. Sorbitol, Mannitol), Hilfstoffe zur Tablettierung, Polyethylenglycole etc.In In another embodiment, the described Nanoparticles using suitable pharmaceutical additives be further processed to various dosage forms, which are to Application to humans or animals are suitable. These include in particular aqueous dispersions, lyophilisates, solid oral dosage forms like fast dissolving tablets, capsules and others. suitable Pharmaceutical additives may be: sugar alcohols for lyophilization (eg sorbitol, mannitol), tabletting excipients, Polyethylene glycols, etc.

Die Applikation der wässrigen Nanopartikeldispersion oder einer weiter entwickelten Arzneiform kann oral, parenteral (intra venös), subkutan, intramuskulär, intraokular, intrapulmonal, nasal, intraperitoneal, dermal sowie auf allen anderen für Mensch oder Tier möglichen Apllikationswegen angewendet werden.The Application of the aqueous nanoparticle dispersion or a further developed dosage form can be administered orally, parenterally (intravenously), subcutaneous, intramuscular, intraocular, intrapulmonary, nasal, Intraperitoneal, dermal, and on all others for human or animal possible application routes.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Polymernanopartikels, dadurch gekennzeichnet, dass folgende Verfahrensschritte durchgeführt werden:

  • • Lösen des kationischen Polymers in einem organischen Lösungsmittel oder einem Lösungsmittelgemisch mit Wasser
  • • Lösen des wasserunlöslichen Polymers in einem organischen Lösungsmittel
  • • Lösen des Wirkstoffes (Diagnostikum oder Therapeutikum) in einem organischen Lösungsmittel oder einem Lösungsmittelgemisch mit Wasser,
  • • Herstellen eines vollständig gelösten Gemisches aus kationischem Polymer, wasserunlöslichem Polymer und Wirkstoff
  • • Einbringen des Gemisches in eine tensidhaltige Lösung, wobei es zur spontanen Bildung von Fällungsaggregaten kommt,
  • • Entfernen des Lösungsmittels.
  • • Gegebenenfalls Aufreinigung der Partikeldispersion
  • • Gegebenenfalls Lyophilisieren
  • • Elektrostatische Oberflächenmodifikation der Partikel durch Zusammenfügen von Nanopartikeldispersion und modifizierendem Agens in geeigneten Mengen (Fakultativ)
  • • Gegebenenfalls lyophilisieren.
The invention relates to a process for the preparation of a polymer nanoparticle, characterized in that the following process steps are carried out:
  • Dissolving the cationic polymer in an organic solvent or a solvent mixture with water
  • Dissolving the water-insoluble polymer in an organic solvent
  • Dissolving the active ingredient (diagnostic or therapeutic agent) in an organic solvent or a solvent mixture with water,
  • • Make a completely dissolved mixture of cationic polymer, water-insoluble polymer and active ingredient
  • Introducing the mixture into a surfactant-containing solution, which leads to the spontaneous formation of precipitation aggregates,
  • • Remove the solvent.
  • • If necessary, clean up the particle dispersion
  • • Lyophilize if necessary
  • Electrostatic surface modification of the particles by combining nanoparticle dispersion and modifying agent in appropriate amounts (optional)
  • • If necessary, lyophilize.

Definitionendefinitions

Der Begriff "Wirkstoff", wie hier verwendet, umfasst therapeutisch und diagnostisch wirksame Verbindungen. Ebenso umfasst sind Verbindungen, die bei anderen Tieren als dem Menschen und bei Pflanzen wirksam sind.Of the The term "active ingredient" as used herein includes therapeutically and diagnostically active compounds. Also included are compounds, effective in animals other than humans and in plants are.

Der Begriff „Epothilon oder Epothilone" umfasst alle natürlich vorkommenden Epothilone und deren Derivate. Epothilon Derivate sind bekannt beispielsweise aus WO 93/10102 , WO 93/10121 und DE 41 38 042 A2 , WO 97/19086 und WO 98/25929 , WO 99/43320 , WO 2000/066589 , WO 00/49021 WO 00/71521 , WO 2001027308 , WO 99/02514 , WO 2002080846 .The term "epothilone or epothilone" includes all naturally occurring epothilones and their derivatives, epothilone derivatives are known, for example, from WO 93/10102 . WO 93/10121 and DE 41 38 042 A2 . WO 97/19086 and WO 98/25929 . WO 99/43320 . WO 2000/066589 . WO 00/49021 WO 00/71521 . WHERE 2001027308 . WO 99/02514 . WO 2002080846 ,

Die für die Verwendung in der vorliegenden Erfindung beispielsweise geeigneten Epothilone und deren Herstellung sind offenbart in DE 19907588 , WO 98/25929 , WO 99/58534 , WO 99/2514 , WO 99/67252 , WO 99/67253 , WO 99/7692 , EP 99/4915 , WO 00/1333 , WO 00/66589 , WO 00/49019 , WO 00/49020 , WO 00/49021 , WO 00/71521 , WO 00/37473 , WO 00/57874 , WO 01/92255 , WO 01/81342 , WO 01/73103 , WO 01/64650 , WO 01/70716 , US 6204388 , US 6387927 , US 6380394 , US 02/52028 , US 02/58286 , US 02/62030 , WO 02/32844 , WO 02/30356 , WO 02/32844 , WO 02/14323 , and WO 02/8440 . Insbesondere geeignet sind die Verbindungen, die in WO 00/66589 offenbart sind.The epothilones suitable for use in the present invention, for example, and their preparation are disclosed in U.S. Patent Nos. 3,729,769 and 4,405,847 DE 19907588 . WO 98/25929 . WO 99/58534 . WO 99/2514 . WO 99/67252 . WO 99/67253 . WO 99/7692 . EP 99/4915 . WO 00/1333 . WO 00/66589 . WO 00/49019 . WO 00/49020 . WO 00/49021 . WO 00/71521 . WO 00/37473 . WO 00/57874 . WO 01/92255 . WO 01/81342 . WO 01/73103 . WO 01/64650 . WO 01/70716 . US 6,204,388 . US 6387927 . US 6380394 . US 02/52028 . US 02/58286 . US 02/62030 . WO 02/32844 . WO 02/30356 . WO 02/32844 . WO 02/14323 , and WO 02/8440 , Particularly suitable are the compounds which are in WO 00/66589 are disclosed.

Bevorzugt im Sinne der vorliegenden Erfindung werden Epothilone, wie sie von Formel II umfasst sind.Prefers For the purposes of the present invention, epothilones, as used by Formula II are included.

Der Begriff Epothilone schließt auch die Möglichkeit mit ein, dass in einer Zubereitung verschiedene Epothilonderivate ausgewählt aus der offenbarten Liste aus Anspruch 21 verkapselt werden.Of the Term epothilone also excludes the possibility with that in a preparation different epothilone derivatives selected from the disclosed list of claim 21 become.

Der Begriff "Matrixpolymer", wie hier verwendet, beschreibt das Polymer, welches mengenmäßig den größeren Anteil der Partikelmasse bildet, wobei weitere verkapselte Substanzen (sowohl beliebige Zusatzstoffe als auch pharmazeutisch aktive Substanzen) gleichmäßig und/oder ungleichmäßig eingebettet sein können.Of the The term "matrix polymer" as used herein describes the polymer which quantitatively the larger Particle mass fraction forms, with other encapsulated substances (any additives as well as pharmaceutically active substances) even and / or uneven can be embedded.

Der Begriff „(Nano)-Präzipitation", wie hier verwendet, beschreibt die Bildung eines kolloidalen Niederschlags durch Ausfällen eines schwer wasserlöslichen Polymers beim Einbringen in eine wässrige Phase, wobei eine Durchmischung der Lösungsmittel stattfindet. Im Falle einer Co-Präzipitation kommt es zu einer gemeinschaftlichen Ausfällung mehrerer Substanzen, welche im Sinne der Erfindung sowohl wasserlöslich als auch schwer wasserlöslich sein können.Of the Term "(nano) precipitation" as used herein describes the formation of a colloidal precipitate by precipitation a poorly water-soluble polymer when introduced into an aqueous phase, wherein a thorough mixing of the solvent takes place. In the case of co-precipitation occurs a common precipitation of several substances, which in the context of the invention both water-soluble and difficult to dissolve in water.

Ein „Fällungsaggregat", wie hier verwendet, entsteht im Zuge der Nanopräzipitation. Dieses Fällungsaggregat besteht erfindungsgemäß aus einem Matrixpolymer, worin weitere polymere Substanzen wie auch pharmazeutisch aktive Substanzen teilweise oder vollständig eingebettet sein können. Es kann hierbei eine gleichmäßige oder ungleichmäßige Verteilung der co-verkapselten Substanzen im Matrixpolymer vorliegen.A "precipitation aggregate", as used here arises in the course of nanoprecipitation. This precipitator consists according to the invention a matrix polymer, wherein further polymeric substances as well as pharmaceutically active substances partially or completely embedded could be. It can be a uniform or uneven distribution of the co-encapsulated Substances are present in the matrix polymer.

Ein "Anker", wie hier verwendet, beschreibt eine ionische Teilstruktur des modifizierenden Agens, welche die Immobilisierung und somit Lokalisation des modifizierenden Agens auf der geladenen Partikeloberfläche durch ionische Wechselwirkungen zwischen entgegengesetzt geladenen Verbindungen ermöglicht.One Anchor, as used herein, describes an ionic substructure of the modifying agent which immobilizes and thus Localization of the modifying agent on the charged particle surface by ionic interactions between oppositely charged Connections possible.

Ladungstitration beschreibt den über Zetapotentialmessung nachvollziehbaren Prozess der elektrostatischen Kopplung des Ankers auf der Partikeloberfläche. Der geladene Anker verändert dabei das Zetapotentials des Partikels hin zur Ladung des Ankers.charge titration describes the traceable via Zetapotentialmessung Process of electrostatic coupling of the anchor on the particle surface. The charged anchor changes the zeta potential of the Particles towards the charge of the anchor.

Tenside im Sinne der Erfindung sind zum einen oberflächenaktive Substanzen, welche die Grenzflächenspannung zwischen zwei nicht mischbaren Phasen erniedrigen, wodurch eine Stabilisierung kolloidaler Dispersionen möglich ist. Weiterhin kann es sich bei Tensiden erfindungsgemäß um jede Art von Substanzen handeln, welche in der Lage sind, kolloidale Dispersionen sterisch und/oder elektrostatisch zu stabilisieren.surfactants For the purposes of the invention are on the one hand surface-active Substances which show the interfacial tension between two lower immiscible phases, thereby stabilizing colloidal dispersions is possible. It can continue in the case of surfactants according to the invention by any type of substances which are capable of colloidal dispersions to stabilize sterically and / or electrostatically.

Mit dem Begriff „Zielstruktur" ist eine das Ziel (Target) erkennende Struktur gemeint. Im Falle von „passiven Targeting" kann die Zielstruktur indirekt eine Anreicherung am Zielort unterstützen, bespielsweise durch eine Verlängerung der Zirkulationszeit der Partikel im Blutstrom erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Anreicherung über die Fenestrierungen im Tumorendothel.With The term "target structure" is a target that recognizes the target Structure meant. In the case of "passive targeting" can the target structure indirectly supports an enrichment at the destination, recordable by an extension of the circulation time the particle in the bloodstream increases the likelihood an enrichment via the fenestrations in the tumor endothelium.

Der Begriff „aktives Targeting" wird verwendet, wenn gewebs- oder zellspezifische Liganden für eine gezielte Anreicherung zum Einsatz kommen. Aktive Liganden können sowohl an Wirkstoffen direkt (Ligand-Wirkstoff-Konjugate) als auch auf die Oberfläche kolloidaler Trägersysteme gekoppelt werden.Of the Term "active targeting" is used when referring to tissue or cell-specific ligands for targeted enrichment be used. Active ligands can both act on drugs directly (ligand-drug conjugates) as well as on the surface coupled colloidal carrier systems.

Der Begriff „passives Targeting" wird verwendet, wenn sich die Verteilung des Wirkstoffs aufgrund (unspezifischer) physikalischer, biochemischer oder immunologischer Vorgänge ergibt. In erster Linie wird der Enhanced Permeation and Retention-Effekt (kurz EPR-Effekt) dafür verantwortlich gemacht. Es handelt sich hierbei um einen passiven Anreicherungsmechanismus, welcher die strukturellen Besonderheiten von tumorösem oder auch entzündetem Gewebe ausnutzt [ Ulbrich K., Subr V., Adv. Drug Deliv. Rev., 2004; 56(7): 1023–1050 ].The term "passive targeting" is used when the distribution of the active ingredient is due to (nonspecific) physical, biochemical or immunological processes, primarily due to the enhanced permeation and retention effect (EPR effect) This is a passive enrichment mechanism that exploits the structural features of tumorous or inflamed tissue [ Ulbrich K., Subr V., Adv. Drug Deliv. Rev., 2004; 56 (7): 1023-1050 ].

Der Begriff "Oberflächenpotential", auch als Oberflächenladung bezeichnet, ist gleichbedeutend mit dem Begriff "Zetapotential". Dieses Zetapotential wird mittels der Methode der Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) bestimmt.The term "surface potential", also referred to as surface charge, is synonymous with the term "zeta potential". This zeta potential is determined by the method of laser Doppler anemometry (LDA) determined.

Das Oberflächenpotential, auch als Zetapotential bezeichnet, gibt das Potential eines wandernden Teilchens an der Scherebene an, d. h. wenn durch Bewegung des Teilchens der größte Teil der diffusen Schicht abgeschert worden ist. Das Oberflächenpotential wurde mit dem Verfahren der Laser-Doppler-Anemometrie unter Verwendung eines "Zetasizer 3000" (Malvern Instruments) bestimmt.The Surface potential, also referred to as zeta potential, gives the potential of a migratory particle at the shear plane on, d. H. if by movement of the particle the largest Part of the diffuse layer has been sheared off. The surface potential was using the method of laser Doppler anemometry using of a "Zetasizer 3000" (Malvern Instruments).

Mittels der Methode der Laser-Doppler-Anemometrie wird die Wanderungsgeschwindigkeit der Partikel im elektrischen Feld bestimmt. Teilchen mit einer geladenen Oberfläche wandern in einem elektrischen Feld zur entgegengesetzt geladenen Elektrode, wobei die Wanderungsgeschwindigkeit der Partikel von der Menge der Oberflächenladungen und der angelegten Feldstärke abhängig ist. Zur Bestimmung der Wanderungsgeschwindigkeit werden im elektrischen Feld wandernde Teilchen mit einem Laser bestrahlt und das gestreute Laserlicht detektiert. Durch die Bewegung der Teilchen wird eine Frequenzverschiebung beim reflektierten Licht im Vergleich zum eingestrahlten Licht gemessen. Der Betrag dieser Frequenzverschiebung ist abhängig von der Wanderungsgeschwindigkeit und wird als so genannte Doppler-Frequenz bezeichnet (Doppler-Effekt). Aus der Doppler-Frequenz, dem Streuwinkel und der Wellenlänge kann die Wanderungsgeschwindigkeit eines Teilchens abgeleitet werden. Die elektrophoretische Mobilität ergibt sich aus dem Quotienten der Wanderungsgeschwindigkeit und der elektrischen Feldstärke. Das Produkt aus elektrophoretischer Mobilität und dem Faktor 13 entspricht dem Zetapotential, dessen Einheit [mV] ist.through The method of laser Doppler anemometry is the migration rate determines the particle in the electric field. Particles with a charged Surface migrate in an electric field to the opposite charged electrode, wherein the migration speed of the particles from the amount of surface charges and applied Field strength is dependent. To determine the migration speed For example, particles migrating in the electric field are irradiated with a laser and detects the scattered laser light. Through the movement of Particle becomes a frequency shift in the reflected light measured in comparison to the incident light. The amount of this Frequency shift depends on the migration speed and is referred to as the so-called Doppler frequency (Doppler effect). From the Doppler frequency, the scattering angle and the wavelength the migration speed of a particle can be deduced. The electrophoretic mobility results from the quotient the migration speed and the electric field strength. The product of electrophoretic mobility and the factor 13 corresponds to the zeta potential whose unit is [mV].

Die Messungen (n = 5) wurden mit einem Zetasizer Advanced 3000 und einem Zetamaster der Firma Malvern Instruments Ltd. (Worcestershire, England) nach Verdünnen in elektrolytarmen Dispersionsmedium (MilliQ Wasser: Widerstandswert 18,2 MΩ·cm, 25°C und TOC-Gehalt (gesamter organischer Kohlenstoff) < 10 ppb) und unter definiertem pH Wert (pH 6,8–7,0) durchgeführt. Als Software wurden PCS V1.41/PCS V1.51 Rev. verwendet. Die Kontrollmessungen des Zetapotentials erfolgten mit Latex-Standardpartikeln der Firma Malvern Instruments Ltd. (–50 mV ± 5 mV). Die Messungen wurden unter den Standardeinstellungen der Firma Malvern Instruments Ltd. durchgeführt.The Measurements (n = 5) were taken with a Zetasizer Advanced 3000 and a Zetamaster from Malvern Instruments Ltd. (Worcestershire, England) after dilution in low-electrolyte dispersion medium (MilliQ Water: resistance 18.2 MΩ · cm, 25 ° C and TOC content (total organic carbon) <10 ppb) and below defined pH value (pH 6.8-7.0) performed. The software used was PCS V1.41 / PCS V1.51 Rev. The control measurements of the zeta potential were made with latex standard particles from Malvern Instruments Ltd. (-50 mV ± 5 mV). The measurements were under the default settings of the company Malvern Instruments Ltd. carried out.

Die Größe der Nanopartikel wurde mit Hilfe der dynamischen Lichtstreuung (Dynamic Light Scattering, DLS) unter Verwendung eines "Zetasizer 3000" (Malvern Instruments) bestimmt. Zusätzlich wurden Aufnahmen im Raster- Elektronen-Mikroskop (REM) gemacht, wie in 12 beispielhaft gezeigt wird. Die 12 (12) bestätigt auch die kugelförmige Gestalt der Nano-Partikel.The size of the nanoparticles was determined by Dynamic Light Scattering (DLS) using a "Zetasizer 3000" (Malvern Instruments). In addition, images were taken in the scanning electron microscope (SEM), as in 12 is shown by way of example. The 12 ( 12 ) also confirms the spherical shape of the nano-particles.

Die Bestimmung der Partikelgröße durch DLS beruht auf dem Prinzip der Photonenkorrelationsspektroskopie (Photon Correlation Spectroscopy, PCS). Dieses Verfahren eignet sich zur Vermessung von Partikeln mit einer Größe im Bereich von 3 nm bis 3 μm. Die Partikel unterliegen in Lösung einer ungerichteten Bewegung, ausgelöst durch die Kollision mit Flüssigkeitsmolekülen des Dispersionsmittels, deren treibende Kraft die Brown'sche Molekularbewegung ist. Die resultierende Bewegung der Partikel ist umso schneller, je kleiner ihr Partikeldurchmesser ist. Wird eine Probe in einer Küvette mit Laserlicht bestrahlt, so kommt es an den sich ungerichtet bewegenden Partikeln zur Streuung des Lichts. Durch diese Bewegung der Partikel ist die Streuung nicht konstant, sondern schwankt über die Zeit. Die im 90°-Winkel detektierten Schwankungen der Intensität des gestreuten Laserlichts sind umso stär-ker, je schneller sich die Partikel bewegen, d. h. je kleiner sie sind. Auf der Grundlage dieser Intensitätsschwankungen kann man mit Hilfe einer Autokorrelationsfunktion auf die Partikelgröße schließen. Der mittlere Teilchendurchmesser wird aus dem Abfall der Korrelationsfunktion berechnet. Zur korrekten Berechnung des mittleren Teilchendurchmessers sollten die Partikel eine kugelförmige Gestalt haben, was sich durch REM-Aufnahmen überprüfen lässt (siehe oben), nicht sedimentieren oder flotieren. Die Messungen wurden durchgeführt mit Proben in geeigneter Verdünnung, unter einer konstanten Temperatur von 25°C sowie einer definierten Viskosität der Lösung. Es erfolgte eine Kalibrierung des Messgerätes mit Standardlatexpartikeln unterschiedlicher Größe der Firma Malvern Instruments Ltd.The Determination of particle size by DLS based on the principle of photon correlation spectroscopy (Photon Correlation Spectroscopy, PCS). This method is suitable for surveying of particles with a size in the range of 3 nm to 3 μm. The particles are in solution an undirected motion triggered by the collision with liquid molecules of the dispersant, whose driving force is Brownian motion. The resulting movement of particles is faster, the smaller you are Particle diameter is. Will a sample in a cuvette irradiated with laser light, it is up to the undirected moving Particles for scattering the light. Through this movement of the particles if the dispersion is not constant, but fluctuates over the time. The detected at 90 ° angle fluctuations of Intensity of the scattered laser light are all the stronger, the faster the particles move, d. H. the smaller they are. On the basis of these intensity fluctuations one can using an autocorrelation function on the particle size shut down. The average particle diameter is from the Decreases in the correlation function. For correct calculation of the average particle diameter, the particles should be spherical Have shape what to check by SEM images leaves (see above), do not sediment or float. The measurements were carried out with suitable samples Dilution, at a constant temperature of 25 ° C and a defined viscosity of the solution. The instrument was calibrated with standard latex particles different size of the company Malvern Instruments Ltd.

Die rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen (REM-Aufnahmen) zur Bestimmung der Teilchengröße wurde mit einem Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop vom Typ XL-30-SFEG der Firma FEI (Kassel, Deutschland) angefertigt. Vorab wurden die Proben in einem Hochvakuum- Sputter 208 HR der Firma Cressington (Watford, England) mit einer 5 nm Gold-Palladium Schicht gesputtert.The Scanning electron micrographs (SEM images) for determination Particle size was determined using a field emission scanning electron microscope made of the type XL-30-SFEG FEI (Kassel, Germany). In advance, the samples were placed in a high vacuum sputter 208 HR Cressington (Watford, England) sputtered with a 5 nm gold-palladium layer.

Die Löslichkeit eines Stoffes gibt an, ob und in welchem Umfang ein Reinstoff in einem Lösungsmittel gelöst werden kann. Sie bezeichnet also die Eigenschaft eines Stoffes, sich unter homogener Verteilung (als Atome, Moleküle oder Ionen) mit dem Lösungsmittel zu vermischen. Die Löslichkeit einer Verbindung wird als die Konzentration einer gesättigten Lösung bestimmt, die sich mit dem ungelösten Bodensatz im Gleichgewicht befindet in Abhängigkeit der Temperatur (Raum Temperature). Eine schwer lösliche Verbindung weist eine Löslichkeit < 0,1 mol/l auf, eine mäßig lösliche zwischen 0,1–1 mol/l und eine leicht lösliche Verbindung > 1 mol/l.The solubility of a substance indicates whether and to what extent a pure substance can be dissolved in a solvent. It thus describes the property of a substance to mix with the solvent under homogeneous distribution (as atoms, molecules or ions). The solubility of a compound is determined to be the concentration of a saturated solution that is in equilibrium with the undissolved sediment as a function of temperature (space temperature). A poorly soluble compound points a solubility <0.1 mol / l, a moderately soluble between 0.1-1 mol / l and a slightly soluble compound> 1 mol / l.

Die Erfindung soll nun im Folgenden in den Beispielen weiter beschrieben werden, ohne darauf beschränkt zu sein.The Invention will now be further described below in the examples without being limited to it.

BeispieleExamples

Beispiel 1: Herstellung von PBCA mittels anionischer PolymerisationExample 1: Preparation of PBCA by means of anionic polymerization

Für die PBCA-Herstellung mittels anionischer Polymerisation von Butylcyanoacrylat (BCA) wird Sicomet 6000 verwendet. Der Polymerisationsprozess erfolgt durch langsames, permanentes Zutropfen von insgesamt 2,5% [m/v] BCA in eine 1%-ige [m/v] Triton X-100 Lösung in eine saure Lösung (pH 1,5–pH 2,5, ideal pH 2,2). Der pH-Wert wird mit Hilfe einer 0,1 N-HCl-Lösung zuvor eingestellt. Die entstehende Dispersion wird unter Kühlung im Eisbad (ca. 4°C) über 4 Stunden konstant bei 450 U/min gerührt. Anschließend werden größere Agglomerate durch Filtration über einen Papier-Faltenfilter abgetrennt. Durch Zusatz von Methanol (oder anderer geeigneter Alkohole wie Ethanol) wird das zu PBCA polymerisierte BCA ausgefällt und der davon gewonnene Filterrückstand mehrere Male mit gereinigtem Wasser (MilliQ-System) gewaschen. Nach der Trocknung des PBCA-Filterrückstandes im Trockenschrank bei 40°C über 24 h wird mittels GPC ein durchschnittliches Molekulargewicht bestimmt (Mn ~ 2000 Da). Es werden Polysterolstandards verwendet.For the PBCA preparation by anionic polymerization of butyl cyanoacrylate (BCA) Sicomet 6000 is used. The polymerization process takes place by slow, permanent dropping of a total of 2.5% [m / v] BCA in a 1% [m / v] Triton X-100 solution in an acidic Solution (pH 1.5-pH 2.5, ideal pH 2.2). The pH is pre-adjusted using a 0.1N HCl solution. The resulting dispersion is cooled in an ice bath (about 4 ° C) over 4 hours constant at 450 U / min touched. Subsequently, larger ones Agglomerates by filtration through a paper-fold filter separated. By addition of methanol (or other suitable alcohols such as ethanol) precipitates the BCA polymerized to PBCA and the filter residue obtained with it several times washed purified water (MilliQ system). After drying of PBCA filter residue in the oven at 40 ° C An average molecular weight is determined by means of GPC for 24 h (Mn ~ 2000 Da). Polystyrene standards are used.

Zur besonderen Aufreinigung des in Methanol ausgefällten PBCAs kann dieses nochmals in Tetrahydrofuran gelöst und anschließend mit Heptan wiederum ausgefällt werden. Der durch Filtration (Faltenfilter, Nutsche o. ä.) gewonnene Rückstand wird mit Heptan 2-n mal nachgespült. Der Rückstand wird bis zur Gewichtskonstanz im Trockenschrank bei 40–50°C getrocknet (ca. 4 Tage).to special purification of precipitated in methanol PBCAs this can be dissolved again in tetrahydrofuran and then be precipitated again with heptane. The by filtration (Folded filter, suction filter o. Ä.) Residue is rinsed with heptane 2-n times. The residue is up to constant weight in the drying oven at 40-50 ° C. dried (about 4 days).

Beispiel 2: Herstellung von Epothilon beladenen PBCA-P(DMAEMA) Nanopartikel durch NanopräzipitationExample 2: Production of epothilone loaded PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles by nanoprecipitation

a) Herstellung des Polymer-Substanz-Gemisches (= Mischung1) und der Tensidlösunga) Preparation of the polymer-substance mixture (= Mixture 1) and the surfactant solution

In ein Schraubvial (50 ml) werden 30 ml einer 4%igen acetonischen PBCA-Lösung (m/v), 3 ml einer 4%igen acetonischen PDMAEMA-Lösung (m/v) sowie 3 ml einer acetonischen Epothilon-Lösung (Konzentration ca. 60 mg/ml) einpipettiert und nach Verschluss mit einem Schraubdeckel unter Schütteln gut durchmischt (=Mischung 1). Das verwendete PBCA wird mittels Beispiel 1 hergestellt. Je 10 ml einer 1%igen Synperonic T707-Lösung (m/v) werden in ein 20 ml Schraubglas mit Magnetrührkern vorgelegt.In a screw vial (50 ml) is added 30 ml of a 4% acetone PBCA solution (m / v), 3 ml of 4% acetonic PDMAEMA solution (m / v) and 3 ml of an acetone epothilone solution (concentration about 60 mg / ml) and after closure with a screw cap mix thoroughly with shaking (= mixture 1). The used PBCA is prepared by Example 1. 10 ml each of 1% Synperonic T707 solution (m / v) is placed in a 20 ml screw-cap submitted with magnetic stirrer.

b) Herstellung der Partikeldispersion durch Nanopräzipitationb) Preparation of the particle dispersion by nanoprecipitation

Bei hoher Rührgeschwindigkeit (600 U/min) werden 1,2 ml der Mischung 1 zu 10 ml Tensidlösung zügig einpipettiert. Nach 2–3 h wird bei niedrigerer Rührstufe (100 U/min) für weitere ca. 18–24 h das restliche Aceton unter dem Abzug abgedampft.at high stirring speed (600 rpm), 1.2 ml of Rapidly pipette 1 to 10 ml of surfactant solution. After 2-3 h at lower agitation (100 Rpm) for a further 18-24 h the remaining acetone evaporated under the hood.

c) Aufarbeitung der Partikelansätzec) workup of the particle approaches

20 Ansätze nach Herstellungsanweisung a, b werden zu einem Ansatz vereinigt und aufgearbeitet. Kristallines, nicht verkapseltes Epothilon wird mittels eines 1 μm Glasfaserfilters (PALL, 25 mm, 1 μm P/N 4523T) abgetrennt. Die Aufreinigung des Filtrates erfolgt unter Nutzung einer Amicon-Ultrafiltrationszelle 8050 unter Verwendung einer Polyethersulfon-Filtermembran (100 kDa). Zur Aufreinigung wird das Filtrat auf ca. 1/3 des Volumens eingeengt und anschließend das Konzentrat durch Zugabe einer 1%igen Synperonic T707-Lösung wieder auf das Ausgangsvolumen gebracht. Es folgt ein erneutes Einengen. Dieser Prozess wird zweimal wiederholt und die Zielkonzentration der Epothilon-Partikeldispersion wird über das Endvolumen der Lösung eingestellt (Epothilongehalt 0,1–2 mg/ml).20 Approaches according to manufacturing instructions a, b become one Approach united and worked up. Crystalline, not encapsulated Epothilone is removed by means of a 1 μm glass fiber filter (PALL, 25 mm, 1 μm P / N 4523T). The purification of the Filtrates are carried out using an Amicon ultrafiltration cell 8050 using a polyethersulfone filter membrane (100 kDa). For purification, the filtrate is concentrated to about 1/3 of the volume and then the concentrate by adding a 1% Synperonic T707 solution brought back to its original volume. It follows a renewed narrowing. This process is repeated twice and the target concentration of the epothilone particle dispersion is over adjusted the final volume of the solution (epothilone content 0.1-2 mg / ml).

Beispiel 3: Herstellung von Epothilon beladenen PBCA-P(DMAPMAM) Nanopartikel durch NanopräzipitationExample 3: Production of epothilone loaded PBCA-P (DMAPMAM) nanoparticles by nanoprecipitation

a) Herstellung des Polymer-Substanz-Gemisches (= Mischung1) und der Tensidlösunga) Preparation of the polymer-substance mixture (= Mixture 1) and the surfactant solution

In ein Schraubvial (50 ml) werden 30 ml einer 4%igen acetonischen PBCA-Lösung (m/v), 3 ml einer 4%igen acetonischen PDMAPMAM-Lösung (m/v) sowie 3 ml einer acetonischen Epothilon-Lösung (Konzentration ca. 60 mg/ml) einpipettiert und nach Verschluss mit einem Schraubdeckel unter Schütteln gut durchmischt (=Mischung 1). Das verwendete PBCA wird mittels Beispiel 1 hergestellt. Je 10 ml einer 1%igen Synperonic T707-Lösung (m/v) werden in ein 20 ml Schraubglas mit Magnetrührkern vorgelegt.Into a screw vial (50 ml), 30 ml of a 4% acetone PBCA solution (m / v), 3 ml of a 4% acetone PDMAPMAM solution (m / v) and 3 ml of an acetone epothilone solution (concentration approx 60 mg / ml) and, after capping with a screw cap, shaking thoroughly mixes (= mixture 1). The PBCA used is prepared by Example 1. 10 ml of a 1% Synperonic T707 solution (m / v) are placed in a 20 ml screw-capped magnetic stirrer tube.

b) Herstellung der Partikeldispersion durch Nanopräzipitationb) Preparation of the particle dispersion by nanoprecipitation

Bei hoher Rührgeschwindigkeit (600 U/min) werden 1,2 ml der Mischung 1 zu 10 ml Tensidlösung zügig einpipettiert. Nach 2–3 h wird bei niedrigerer Rührstufe (100 U/min) für weitere ca. 18–24 h das restliche Aceton unter dem Abzug abgedampft.at high stirring speed (600 rpm), 1.2 ml of Rapidly pipette 1 to 10 ml of surfactant solution. After 2-3 h at lower agitation (100 Rpm) for a further 18-24 h the remaining acetone evaporated under the hood.

c) Aufarbeitung der Partikelansätzec) workup of the particle approaches

20 Ansätze nach Herstellungsanweisung a, b werden zu einem Ansatz vereinigt und aufgearbeitet. Kristallines, nicht verkapseltes Epothilon wird mittels eines 1 μm Glasfaserfilters (PALL, 25 mm, 1 μm P/N 4523T) abgetrennt. Die Aufreinigung des Filtrates erfolgt unter Nutzung einer Amicon-Ultrafiltrationszelle 8050 unter Verwendung einer Polyethersulfon-Filtermembran (100 kDa). Zur Aufreinigung wird das Filtrat auf ca. 1/3 des Volumens eingeengt und anschließend das Konzentrat durch Zugabe einer 1%igen Synperonic T707-Lösung wieder auf das Ausgangsvolumen gebracht. Es folgt ein erneutes Einengen. Dieser Prozess wird zweimal wiederholt und die Zielkonzentration der Epothilon-Partikeldispersion wird über das Endvolumen der Lösung eingestellt (Epothilongehalt 0,1–2 mg/ml).20 Approaches according to manufacturing instructions a, b become one Approach united and worked up. Crystalline, not encapsulated Epothilone is removed by means of a 1 μm glass fiber filter (PALL, 25 mm, 1 μm P / N 4523T). The purification of the Filtrates are carried out using an Amicon ultrafiltration cell 8050 using a polyethersulfone filter membrane (100 kDa). For purification, the filtrate is concentrated to about 1/3 of the volume and then the concentrate by adding a 1% Synperonic T707 solution brought back to its original volume. It follows a renewed narrowing. This process is repeated twice and the target concentration of the epothilone particle dispersion is over adjusted the final volume of the solution (epothilone content 0.1-2 mg / ml).

Beispiel 4: Herstellung von Epothilon beladenen PLGA-P(DMAEMA) Nanopartikeln durch NanopräzipitationExample 4: Preparation of epothilone loaded PLGA-P (DMAEMA) nanoparticles by nanoprecipitation

a) Herstellung des Polymer-Substanz-Gemisches (= Mischung1)a) Preparation of the polymer-substance mixture (= Mix1)

In ein Schraubvial (50 ml) werden 30 ml einer 4%igen acetonischen PLGA-Lösung (m/v) (PLGA RG 752S), 3 ml einer 4%igen acetonischen PDMAEMA-Lösung (m/v) sowie 3 ml einer acetonischen Epothilon-Lösung (Konzentration ca. 60 mg/ml) einpipettiert und nach Verschluss mit einem Schraubdeckel unter Schütteln gut durchmischt.In a screw vial (50 ml) is added 30 ml of a 4% acetone PLGA solution (m / v) (PLGA RG 752S), 3 ml of a 4% acetamide PDMAEMA solution (m / v) and 3 ml of an acetone epothilone solution (concentration about 60 mg / ml) and after closure with a screw cap mixed well with shaking.

b) Herstellung der Tensidlösungb) Preparation of the surfactant solution

Je 10 ml einer 1%igen Synperonic T707-Lösung (m/v) werden in ein 20 ml Schraubglas mit Magnetrührkern vorgelegt.ever 10 ml of a 1% Synperonic T707 solution (m / v) placed in a 20 ml screw-top glass with magnetic stirrer core.

c) Herstellung der Partikeldispersion durch Nanopräzipitationc) Preparation of the particle dispersion by nanoprecipitation

Unter hoher Rührgeschwindigkeit (600 U/min) werden 1,2 ml der Mischung 1 zu 10 ml Tensidlösung zügig ein pipettiert. Nach 2–3 h wird bei niedrigerer Rührstufe (100 U/min) für weitere ca. 18–24 h das restliche Aceton unter dem Abzug abgedampft.Under high stirring speed (600 rpm), 1.2 ml of Mix 1 to 10 ml of surfactant solution quickly. After 2-3 h at lower agitation (100 Rpm) for a further 18-24 h the remaining acetone evaporated under the hood.

d) Aufarbeitung der Partikelansätzed) workup of the particle mixtures

20 Ansätze nach Herstellungsanweisung a–c werden zu einem Ansatz vereinigt und aufgearbeitet. Kristallines, nicht verkapseltes Epothilon wird mittels eines 1 μm Glasfaserfilters (PALL, 25 mm, 1 μm P/N 4523T) abgetrennt. Die Aufreinigung des Filtrates erfolgt unter Nutzung einer Amicon-Ultrafiltrationszelle 8050 unter Verwendung einer Polyethersulfon-Filtermembran (100 kDa). Zur Aufreinigung wird das Filtrat auf ca. 1/3 des Volumens eingeengt und anschließend das Konzentrat durch Zugabe einer 1%igen Synperonic T707-Lösung wieder auf das Ausgangsvolumen gebracht. Es folgt ein erneutes Einengen. Dieser Prozess wird zweimal wiederholt und die Zielkonzentration der Epothilon-Partikeldispersion wird über das Endvolumen der Lösung eingestellt.20 Approaches according to manufacturing instructions a-c united and worked up to one approach. Crystalline, not encapsulated epothilone is by means of a 1 micron glass fiber filter (PALL, 25 mm, 1 μm P / N 4523T) separated. The purification the filtrate is carried out using an Amicon ultrafiltration cell 8050 using a polyethersulfone filter membrane (100 kDa). For purification, the filtrate is concentrated to about 1/3 of the volume and then the concentrate by adding a 1% Synperonic T707 solution brought back to its original volume. It follows a renewed narrowing. This process is repeated twice and the target concentration of the epothilone particle dispersion is over set the final volume of the solution.

Beispiel 5: Herstellung von farbstoffbeladenen PBCA-Nanopartikeln durch NanopräzipitationExample 5: Preparation of dye-loaded PBCA nanoparticles by nanoprecipitation

i) PBCA-P(DMAEMA) Nanopartikel (mit ICG, DODC, IDCC oder Cumarin 6)i) PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles (with ICG, DODC, IDCC or Coumarin 6)

Es werden 500 μl einer 2%-igen acetonischen PBCA-Lösung [m/v] mit 100 μl einer 2%-igen acetonischen P(DMAEMA)-Lösung [m/v] unter Verschluss (um ein Abdampfen des Acetons zu verhindern) mittels eines Standard-Laborschüttlers gut durchmischt. Das dafür verwendete PBCA wird gemäß Beispiel 1 hergestellt. Zu diesem Polymergemisch werden je 100 μl der im folgenden beschriebenen Farbstofflösungen zugesetzt.It 500 μl of a 2% acetone PBCA solution [m / v] with 100 μl of a 2% acetone P (DMAEMA) solution [m / v] under occlusion (to prevent evaporation of the acetone) thoroughly mixed using a standard laboratory shaker. The PBCA used for this purpose is as in the example 1 produced. To this polymer mixture are each 100 ul added to the dye solutions described below.

Farbstofflösung a: 3 mg des Indocyaningrün werden in 300 μl gereinigtem Wasser im Ultraschallbad vorgelöst und dann mit 700 μl Aceton versetzt. Farbstofflösung b, c, d: Die Farbstoffe DODC, IDCC und Cumarin 6 werden in einer 0,02%-igen acetonischen Lösung [m/v] eingesetzt.dye solution a: 3 mg of indocyanine green are purified in 300 μl Pre-dissolved water in an ultrasonic bath and then with 700 ul Acetone added. Dye solution b, c, d: the dyes DODC, IDCC and coumarin 6 are in 0.02% acetone Solution [m / v] used.

Das durchmischte Farbstoff–Polymergemisch wird mit einer 2,5 ml Eppendorfpipette aufgenommen und in 10 ml einer intensiv gerührten 1%-igen [m/v] Synperonic T707 Lösung einpipettiert. Die Nanopartikeldispersion wird für 2 h bei 600 U/min (Standard Magnetrührer) und für weitere 16 h bei 100 U/min zum vollständigen Abdampfen des Lösungsmittels gerührt. Die Aufarbeitung erfolgt durch Zentrifugation in Eppendorf-Caps. Jeweils 1 ml der Partikeldispersion und 0,5 ml einer 1%-igen [m/v] CETAC-Lösung (Cetyltrimethylammoniumchlorid-Lösung) werden nach Durchmischung für 10 min bei 14000 UpM (auf einer Sigma 2 K 15 Laborzentrifuge) zentrifugiert. Der Überstand wird entfernt, die Partikel in der 1%-igen CETAC-Lösung redispergiert und erneut zentrifugiert. Dieser Waschprozess wird drei mal wiederholt, wobei zum Schluss die Partikel in einer 1%-igen Lösung Synperonic T707 aufgenommen werden.The mixed dye-polymer mixture is mixed with a 2.5 ml Eppendorf pipette and in 10 ml of an intensely stirred 1% [m / v] Synperonic T707 solution pipetted. The Nanoparticle dispersion is carried out for 2 h at 600 rpm (standard Magnetic stirrer) and for a further 16 h at 100 rpm for complete evaporation of the solvent touched. The workup is carried out by centrifugation in Eppendorf caps. 1 ml each of the particle dispersion and 0.5 ml a 1% [m / v] CETAC solution (cetyltrimethylammonium chloride solution) After mixing for 10 min at 14000 rpm (on a Sigma 2 K 15 laboratory centrifuge). The supernatant is removed, the particles in the 1% CETAC solution redispersed and centrifuged again. This washing process will repeated three times, finally the particles in a 1% Solution Synperonic T707 be included.

ii) PBCA-[PEI-IDCC]-Nanopartikelii) PBCA [PEI-IDCC] nanoparticles

Es werden 500 μl einer 2%-igen acetonischen PBCA-Lösung [m/v] mit PEI 1,8 kDa in Isopropanol (2% [m/v]) verwendet. Es werden je 100 μl der unter i) genannten Farbstofflösungen a–d verwendet.It 500 μl of a 2% acetone PBCA solution [m / v] with PEI 1.8 kDa in isopropanol (2% [m / v]). It will 100 μl each of the dye solutions mentioned under i) a-d used.

Das durchmischte Farbstoff–Polymergemisch wird mit einer 2,5 ml Eppendorfpipette aufgenommen und in 10 ml einer intensiv gerührten 1%-igen Triton X-100 Lösung einpipettiert. Die Nanopartikeldispersion wird für 2 h bei 600 U/min (Standard Magnetrührer) und für weitere 16 h bei 100 U/min zum vollständigen Abdampfen des Lösungsmittels gerührt. Die Aufarbeitung erfolgt durch Zentrifugation in Eppendorf-Caps. Jeweils 1 ml der Partikeldispersion und 0,5 ml einer 1%-igen [m/v] CETAC-Lösung (Cetyltrimethylammoniumchlorid-Lösung) werden nach Durchmischung für 10 min bei 14000 UpM (auf einer Sigma 2 K 15 Laborzentrifuge) zentrifugiert. Der Überstand wird entfernt, die Partikel in der 1%-igen CETAC-Lösung redispergiert und erneut zentrifugiert. Dieser Waschprozess wird drei mal wiederholt, wobei zum Schluss die Partikel in einer 1%-igen Lösung Triton X-100 aufgenommen werden.The mixed dye-polymer mixture is mixed with a 2.5 ml Eppendorf pipette and in 10 ml of an intensely stirred 1% Triton X-100 solution pipetted. The nanoparticle dispersion becomes for 2 h at 600 rpm (standard magnetic stirrer) and for a further 16h at 100rpm to complete Evaporation of the solvent stirred. The workup by centrifugation in Eppendorf caps. 1 ml each of the Particle dispersion and 0.5 ml of a 1% [m / v] CETAC solution (Cetyltrimethylammonium chloride solution) after mixing centrifuged for 10 min at 14000 rpm (on a Sigma 2 K 15 laboratory centrifuge). The supernatant is removed, the particles in the 1% CETAC solution redispersed and centrifuged again. This Washing process is repeated three times, ending with the particles in a 1% solution of Triton X-100.

Beispiel 6: Beeinflussung der Nanopräzipitation durch Veränderung des Polymergehaltes in der TensidphaseExample 6: Influence of Nanoprecipitation by changing the polymer content in the surfactant phase

In 4 ist dargestellt, dass die Partikelgröße der PBCA-P(DMAEMA)-Nanopartikel während der Herstellung durch Variation der Polymerkonzentration gesteuert werden kann. Die Stabilisierung der PBCA-P(DMAEMA) Nanopartikel, welche gemäß Beispiel 2 (jedoch ohne Epothilon) hergestellt werden, erfolgt mit dem Tensid Synperonic T707. Während der Partikelherstellung (Nanopräzipitation) wird das in die Tensidphase injizierte Volumen der organischen Polymerlösung konstant gehalten und nur die Polymerkonzentration entsprechend verändert. Alle weiteren Herstellungsbedingungen (Tensidkonzentration, Polymerverhältnis PBCA:P(DMAEMA) = 10:1, Farbstoffkonzentration, Temperatur, Rührgeschwindigkeit/Rührfisch, Gefäß, Art der Injektion) bleiben konstant. Die Verwendung einer geringeren Polymerkonzentration in der Tensidphase während der Fällung führt zu kleineren Partikeldurchmessern. Über den untersuchten Zeitraum wurde keine Veränderung der Partikelgröße bei gleichem Polymergehalt festgestellt.In 4 It is shown that the particle size of the PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles can be controlled during production by varying the polymer concentration. The stabilization of the PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles prepared according to Example 2 (but without epothilone) is carried out with the Synperonic T707 surfactant. During particle production (nanoprecipitation), the volume of the organic polymer solution injected into the surfactant phase is kept constant and only the polymer concentration is changed accordingly. All other production conditions (surfactant concentration, polymer ratio PBCA: P (DMAEMA) = 10: 1, dye concentration, temperature, stirring speed / stirring fish, vessel, type of injection) remain constant. The use of a lower polymer concentration in the surfactant phase during the precipitation results in smaller particle diameters. Over the period studied, no change in particle size was observed for the same polymer content.

Beispiel 7: Elektrostatische Oberflächenmodifikation von Epothilon beladenen PBCA-PDMAEMA-Nanopartikeln mit Glu(10)-b-PEG(110)Example 7: Electrostatic surface modification epothilone-loaded PBCA-PDMAEMA nanoparticles with Glu (10) -b-PEG (110)

Die hier verwendeten Epothilon-PBCA-PDMAEMA-Nanopartikel werden gemäß Beispiel 2 hergestellt.The Epothilone PBCA-PDMAEMA nanoparticles used here are as described in Example 2 produced.

Zur Modifikation der Partikeloberfläche wird die wässrige, stabile Nanopartikeldispersion in einem geeigneten Mengenverhältnis mit dem in Wasser gelösten modifizierenden Agens (Glu(10)-b-PEG(110)/Glu(10)-b-PEG(114)) vermischt. Die Bestimmung des geeigneten Mengenverhältnisses erfolgt durch schrittweise Titration der Partikeldispersion mit dem modifizierenden Agens. Das Ausmaß der elektrostatischen Oberflächenmodifikation (Ladungstitration) wird durch Bestimmung des Zetapotentials kontrolliert.to Modification of the particle surface becomes the aqueous, stable nanoparticle dispersion in a suitable ratio with the modifying agent (Glu (10) -b-PEG (110) / Glu (10) -b-PEG (114) dissolved in water) mixed. The determination of the appropriate quantity ratio takes place by stepwise titration of the particle dispersion with the modifying Agent. The extent of electrostatic surface modification (Charge titration) is controlled by determining the zeta potential.

Dargestellt ist in 3a) die Veränderung des Zetaptentials von (+)25 mV auf ca. (–)30 mV, bzw. 3b) von +35 mV auf –10 mV, durch schrittweise Zugabe des modifizierenden Agens (Glu(10)-b-PEG(110)) bzw. Glu(10)-b-PEG(114) zur Partikeldispersion (Ladungstitration).Is shown in 3a ) the change of the Zetaptentials from (+) 25 mV to approx. (-) 30 mV, resp. 3b ) from +35 mV to -10 mV, by stepwise addition of the modifying agent (Glu (10) -b-PEG (110)) or Glu (10) -b-PEG (114) for particle dispersion (charge titration).

Beispiel 8: REM-Aufnahmen von Epothilon beladenen PBCA-P(DMAEMA)-NanopartikelnExample 8: SEM images of epothilone loaded PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles

Die Epothilon beladenen PBCA-P(DMAEMA) werden gemäß Beispiel 2 hergestellt.The Epothilone-loaded PBCA-P (DMAEMA) are prepared according to the example 2 produced.

In 5 ist eine REM-Aufnahme von Epothilon-beladenen PBCA-P(DMAEMA)-Nanopartikeln dargestellt.In 5 is a SEM image of epothilone-loaded PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles shown.

Beispiel 9: ZellkulturversucheExample 9: Cell culture experiments

Die Kultivierung der HeLa-Zelllinie erfolgt in 225 cm2 Kulturflaschen bei 37°C und 5% CO2 in Dulbecco's Modified Eagles Medium (DMEM) unter Zusatz von 10% fötalem Kälbermedium (FCS) und 2 mM L-Glutamin. Auf antibiotische Zusätze (Penicillin/Streptamycin) wird verzichtet, um die Zellprozesse möglichst wenig zu beeinflussen. Die Zellen werden regelmäßig passagiert und eine Aussaat zu Versuchszwecken erfolgt 24 h vor Beginn der Untersuchungen. Für die Untersuchungen werden die Zellen in 96-Wellplatten der Firma Falcon/Becton Dickinson ausgesät.Cultivation of the HeLa cell line is carried out in 225 cm 2 culture flasks at 37 ° C. and 5% CO 2 in Dulbecco's modified Eagles medium (DMEM) with the addition of 10% fetal calf medium (FCS) and 2 mM L-glutamine. Antibiotic additives (penicillin / streptamycin) are dispensed with in order to influence the cell processes as little as possible. The cells are passaged regularly and sowed for experimental purposes 24 hours before the start of the investigations. For the investigations, the cells are seeded in 96-well plates from Falcon / Becton Dickinson.

Vor Versuchsbeginn erfolgt eine optische Kontrolle bezüglich der Vitalität bzw. typischen Morphologie der Zellen. Anschließend wird das FCS-haltige Medium abgesaugt und durch 50 μl serumfreies Medium ersetzt.In front At the beginning of the test, a visual check is carried out the vitality or typical morphology of the cells. Subsequently the FCS-containing medium is aspirated and replaced by 50 .mu.l serum-free Medium replaced.

Nach einer maximal 60-minütigen Inkubationszeit einer Nanopartikeldispersion, welche gemäß Beispiel 5 (Cumarin 6 beladene Nanopartikel) hergestellt wird, wird die überstehende Partikeldispersion abgesaugt und die Zellen mit PBS 2–3 mal gewaschen. Zum Anfärben der Mitochondrien wird der zuvor in Medium verdünnte Farbstoff MitoTracker Red CMXRos der Firma Molecular Probes Europe BV, Leiden (NL) (0,25 μl/ml) verwendet. Die Inkubation mit 50 μl der Farbstofflösung erfolgt für 15 min im Brutschrank (37°C, 5% CO2).After a maximum of 60 minutes incubation time of a nanoparticle dispersion, which is prepared according to Example 5 (Coumarin 6 loaded nanoparticles), the supernatant particle dispersion is aspirated and the cells washed 2-3 times with PBS. For staining the mitochondria, the MitoTracker Red CMXRos dye, previously diluted in medium, from Molecular Probes Europe BV, Leiden (NL) (0.25 μl / ml) is used. Incubation with 50 μl of the dye solution takes place in the incubator for 15 min (37 ° C., 5% CO 2 ).

Anschließend wird die Farbstofflösung abgesaugt und die Zellen 2–3 mal mit PBS gewaschen. Die Fixierung der Zellen erfolgt mit 100 μl 1,37% Formaldehyd für 10 min bei Raumtemperatur. Nach Absaugen der Fixierlösung werden die Zellen 2–3 mal mit PBS gewaschen. Die Zellkernfärbung erfolgt bei den bereits fixierten Zellen mit Höchst 33342. Dafür werden 100 μl der in PBS verdünnten Farbstofflösung (2 μg/ml) für 10 min bei Raumtemperatur inkubiert. Nach Entfernen der Farbstofflösung werden die Zellen mit 100 μl PBS 2–3 mal gewaschen. Die fixierten Platten werden bis zur fluoreszenzmikroskopischen Untersuchung mit 200 μl PBS/Well lichtgeschützt im Kühlschrank bei 8°C aufbewahrt. Beispiel 10: Einfluss funktionalisierter Partikeloberflächen auf die Zellaufnahme Tab. 1: Partikeldurchmesser dhyd, Polydispersitätsindex und Zetapotential (nicht)-funktionalisierter Cumarin 6 beladener PBCA-P(DMAEMA)-Nanopartikel (NP) Größe dhyd [nm] Polydispersitätsindex [PI] Zetapotential [mV] 1.) Unmodifizierte NP 191 0,13 +31,5 ± 1,5 2.) NP mit Folsäure 195 0,06 +8,1 ± 3,7 3.) NP mit Glu-PEG 208 0,08 –28,4 ± 1,2 The dye solution is then filtered off with suction and the cells are washed 2-3 times with PBS. The fixation of the cells is carried out with 100 ul of 1.37% formaldehyde for 10 min at room temperature. After aspirating the fixing solution, the cells are washed 2-3 times with PBS. Nuclear staining takes place on the already fixed cells with a maximum of 33342. For this purpose, 100 μl of the dye solution diluted in PBS (2 μg / ml) are incubated for 10 min at room temperature. After removing the dye solution, the cells are washed with 100 μl PBS 2-3 times. The fixed plates are stored in the refrigerator until the fluorescence microscopic examination with 200 .mu.l PBS / Well protected from light in the refrigerator at 8 ° C. Example 10 Influence of Functionalized Particle Surfaces on Cell Acquisition Tab. 1: Particle diameter dhyd , polydispersity index and zeta potential of (non) functionalized coumarin 6 loaded PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles (NP) Size d hyd [nm] Polydispersity Index [PI] Zeta potential [mV] 1.) Unmodified NP 191 0.13 +31.5 ± 1.5 2.) NP with folic acid 195 0.06 +8.1 ± 3.7 3.) NP with Glu-PEG 208 0.08 -28.4 ± 1.2

Die in Beispiel 9 verwendeten Nanopartikel werden gemäß Beispiel 5 hergestellt. Unmodifiziert bzw. nach elektrostatischer Oberflächenmodifikation mit Folsäure oder Glu(10)-b-PEG(110) weisen die Partikel die in der Tabelle 1 gelisteteten Eigenschaften auf.The Nanoparticles used in Example 9 are prepared according to Example 5 produced. Unmodified or after electrostatic surface modification with folic acid or Glu (10) -b-PEG (110) have the particles the properties listed in Table 1 on.

In der für den Versuch verwendeten 96-Wellplatte haben alle Wells die gleiche Zelldichte (Aussaat 24 h vor Versuch: 1 × 104 Zellen). Inkubiert wird eine konstante Partikelkonzentration der in der Tabelle (Tab. 1) aufgeführten Partikel über einen Zeitraum von 60 Minuten im Brutschrank. Anschließend werden die Zellen gewaschen, fixiert und am Folgetag vermessen. Die Aufnahme der fluoreszierenden Zellen erfolgt mit einem automatischen Fluoreszenzmikroskop bei 20-facher Vergrößerung und konstanter Belichtungszeit (siehe 6). Anhand von 6 wird gezeigt, wie durch unterschiedliche Oberflächeneigenschaften von ein-und derselben Nanopartikelcharge das Zellaufnahmeverhalten beeinflusst wird. Unmodifizierte Partikel in Reihe 1.) mit einem kationischem Oberflächenpotential zeigen eine höhere Affinität zur Zelloberfläche, erkennbar am stärkeren Fluoreszenzkontrast auf bzw. in den Zellen. Die ebenso effektive Internalisierung von Partikeln mit negativem Oberflächenpotential nach Titration mit Glu(10)-b-PEG(110) kann anhand des vergrößerten Ausschnittes der Zellen aus Reihe 3.) gezeigt werden.In the 96-well plate used for the experiment, all wells have the same cell density (seeding 24 h before experiment: 1 × 10 4 cells). A constant particle concentration of the particles listed in the table (Table 1) is incubated in the incubator over a period of 60 minutes. Subsequently, the cells are washed, fixed and measured on the following day. The uptake of the fluorescent cells is carried out with an automatic fluorescence microscope at 20x magnification and constant exposure time (see 6 ). Based on 6 It is shown how different surface properties of one and the same batch of nanoparticles influence cell uptake behavior. Unmodified particles in series 1.) with a cationic surface potential show a higher affinity for the cell surface, recognizable by the stronger Fluorescence contrast on or in the cells. The equally effective internalization of particles with negative surface potential after titration with Glu (10) -b-PEG (110) can be shown by the enlarged section of the cells from row 3.).

Beispiel 11: Zellaufnahmeverhalten Glu(10)-b-PEG(110) modifizierter PBCA P(DMAEMA)-Nanopartikel, beladen mit Cumarin 6 (Fluoreszenzfarbstoff zur in vitro Detektion)Example 11: Cell uptake behavior Glu (10) -b-PEG (110) modified PBCA P (DMAEMA) nanoparticle loaded with coumarin 6 (Fluorescent dye for in vitro detection)

Die in Beispiel 9 verwendeten Nanopartikel werden gemäß Beispiel 5 hergestellt. Nach elektrostatischer Oberflächenmodifikation mit Glu(10)-b-PEG(110) wird das Zellaufnahmeverhalten der Partikel (dhyd = 171 nm; ZP = –33 mV) untersucht.The nanoparticles used in Example 9 are prepared according to Example 5. After electrostatic surface modification with Glu (10) -b-PEG (110), the cell uptake behavior of the particles (d hyd = 171 nm, ZP = -33 mV) is investigated.

Die hell fluoreszierenden Punkte, bei welchen es sich um Endosomen oder Endolysosomen handelt, sind Beleg für eine effiziente Aufnahme der Nanopartikel in die Zelle mittels Endozytose (7). Der Maßstab der Vergrößerung belegt, dass in dieser Aufnahme einzelne Partikel aufgrund ihrer Größe von weniger als 200 nm nicht sichtbar sein können. Eine Vielzahl von Partikeln innerhalb dieser Vesikel (Endosomen/Endolysosomen) verursachen den starken, punktförmigen Fluoreszenzkontrast im Cytoplasma. Die Zellaufnahme von PBCA-P(DMAEMA)-Nanopartikeln oberflächenmodifiziert mit Glu(10)-b-PEG(110) wird in 8 schematisch dargestellt.The brightly fluorescent dots, which are endosomes or endolysosomes, are evidence of efficient uptake of the nanoparticles into the cell by endocytosis ( 7 ). The scale of the magnification proves that in this photograph individual particles can not be visible due to their size of less than 200 nm. A large number of particles within these vesicles (endosomes / endolysosomes) cause strong, punctate fluorescence contrast in the cytoplasm. Cell uptake of PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles surface-modified with Glu (10) -b-PEG (110) is reported in 8th shown schematically.

Beispiel 12: Anreicherung der Glu(10)-b-PEG(110) modifizierten PBCA P(DMAEMA)-Nanopartikel im ZellkernExample 12: Enrichment of Glu (10) -b-PEG (110) modified PBCA P (DMAEMA) nanoparticles in the nucleus

Anhand der Aufnahme der mittleren Zellebene mit Hilfe des konfokalen Laser-Raster-Mikroskops (9) kann gezeigt werden, dass eine partielle Anreicherung der Partikel im Zellkern stattfindet.Based on the recording of the middle cell level with the aid of the confocal laser scanning microscope ( 9 ) it can be shown that a partial enrichment of the particles takes place in the cell nucleus.

Beispiel 13: Gesteigerte Partikelaufnahme bei Inkubation höherer PatikelkonzentrationExample 13: Increased particle uptake with incubation of higher particle concentrations

Cumarin 6 beladene, Glu(10)-b-PEG(110) oberflächenmodifizierte PBCA-P(DMAEMA)-Partikel werden gemäß Beispiel 5 hergestellt. Es wird eine niedrige Partikelkonzentration 0,21 mg/ml (10) und eine höhere Partikelkonzentration von 0,85 mg/ml (11) für den gleichen Zeitraum inkubiert auf den Zellen gemäß Beispiel 9 inkubiert. 11 zeigt im Verhältnis zu 10 eine gesteigerte Partikelaufnahme bei Inkubation einer höheren Patikelkonzentration.Coumarin 6-loaded, Glu (10) -b-PEG (110) surface-modified PBCA-P (DMAEMA) particles are prepared according to Example 5. A low particle concentration of 0.21 mg / ml ( 10 ) and a higher particle concentration of 0.85 mg / ml ( 11 ) incubated for the same period on the cells according to Example 9 incubated. 11 shows in relation to 10 an increased particle uptake with incubation of a higher particle concentration.

Beispiel 14: Charakterisierung der PBCA-(P(DMAEMA)-ICG]-NanopartikelExample 14: Characterization of the PBCA (P (DMAEMA) ICG] nanoparticles

Dargestellt ist die Partikelgröße (13) der für den Tierversuch verwendeten oberflächenmodifizierten PBCA-[P(DMAEMA)-ICG]-Nanopartikel über einen Zeitraum von 7 Tagen nach Herstellung für den Tierversuch. Die konstante Partikelgröße sowie der gleich bleibend niedrige Polydispersitätsindex (PI < 0,1) als Merkmal für eine sehr enge Partikelgrößenverteilung sind Beweis für eine gute Stabilität der oberflächenmodifizierten Partikel.Shown is the particle size ( 13 ) of the surface-modified PBCA [P (DMAEMA) -ICG] nanoparticles used for the animal experiment over a period of 7 days after preparation for the animal experiment. The constant particle size and the consistently low polydispersity index (PI <0.1) as a feature of a very narrow particle size distribution are evidence of a good stability of the surface-modified particles.

Anhand der REM-Aufnahme (12) kann zusätzlich belegt werden, dass es sich um sphärische Nanopartikel mit einer Größe um 200 nm handelt.Based on the SEM image ( 12 ) can be additionally demonstrated that they are spherical nanoparticles with a size of 200 nm.

Mittels Ladungstitration wird die kationische Oberfläche der PBCA-P(DMAEMA)-Nanopartikel mit dem Blockcopolymer Glu(10)-b-PEG(110) modifiziert (siehe 14). Die als Zetapotential gemessene Oberflächenladung wird entsprechend von ca. +30 mV über den Neutralpunkt hinaus bis zum Erreichen des Dissoziations-Gleichgewichtes bei etwa –30 mV titriert. Die oberflächenmodifizierten PBCA-[P(DMAEMA)-ICG]-Partikel zeigen über den untersuchten Zeitraum von 7 Tagen nach Titration keine Veränderung des Zetapotentials. Im Zusammenhang mit der unveränderten Partikelgröße sowie dem konstant niedrigen PI kann somit eine gute Partikelstabilität belegt werden.By charge titration, the cationic surface of the PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles is modified with the block copolymer Glu (10) -b-PEG (110) (see 14 ). The surface charge measured as zeta potential is accordingly titrated from approx. +30 mV above the neutral point until reaching the dissociation equilibrium at approx. -30 mV. The surface-modified PBCA [P (DMAEMA) -ICG] particles show no change in the zeta potential over the investigated period of 7 days after titration. In connection with the unchanged particle size and the constant low PI, a good particle stability can be proven.

In 15 sind die UV-Vis-Absorptionsspektren einer wässrigen ICG-Lösung als auch der ICG-Nanopartikeldispersion (gewaschen und ungewaschen) dargestellt. Indocyaningrün ist ein Nahinfrarot-Fluoreszenzfarbstoff, dessen Absorptions- und Emissionsspektrum im Wellenlängenbereich zwischen 650–900 nm liegt. Die Komplexierung und Einkapselung von ICG mit Hilfe des kationischen Polyacrylates P(DMAEMA) führt zu einer minimalen bathochromen Verschiebung der beiden Wellenlängenmaxima.In 15 the UV-Vis absorption spectra of an aqueous ICG solution as well as the ICG nanoparticle dispersion (washed and unwashed) are shown. Indocyanine green is a near-infrared fluorescent dye whose absorption and emission spectrum is in the wavelength range between 650-900 nm. The complexation and encapsulation of ICG using the cationic polyacrylate P (DMAEMA) leads to a minimal bathochromic shift of the two wavelength maxima.

Beispiel 15: TierversuchExample 15: Animal experiment

Die eingesetzten Tiere werden von der Firma Taconic M&B geliefert. Es handelt sich um weibliche Albino-Nacktmäuse vom Typ NMRI nude. Die ausgewachsenen Tiere besitzen nach ca. 8 Wochen ein Gewicht von 22–24 g. Fünf weiblichen Nacktmäusen werden 2 × 106 Zellen eines F9-Teratoms in die rechte hintere Flanke inokuliert. Die Zellen werden von der Firma ATCC/LGC Promochem GmbH bezogen. Es handelt sich um von der Maus stammende embryonale Zellen eines testinalen Teratokarzinoms, welches als Tumormodell für Krebsforschungszwecke in Mäusen verwendet wird. Nach 18 Tagen sind bei vier der fünf Mäuse Tumore mit einer durchschnittlichen Größe von ca. 0,5–1 cm Durchmesser gewachsen. Die Tiere werden für die erste Stunde des Versuches dauerhaft mit einer Rompun-Ketavet-Injektion in einer Dosis 100 μl/10 g Tier anästhesiert. Die Injektionslösung besteht aus einem 1:1 Gemisch einer 1:10 Verdünnung Rompun bzw. 1:5 Verdünnung Ketavet mit physiologischer Kochsalzlösung. Anschließend werden 200 μl der Nanopartikeldispersion in die Schwanzvene i. v. injiziert. Die nachfolgenden Narkosen erfolgen mit Rompun-Ketavet über die Lunge als Inhalationsnarkotikum, um den Kreislauf der Tiere nur minimal zu belasten. In einem Zeitraster von 24 und 48 h nach Substanzinjektion werden die Tiere fluoreszenzoptisch untersucht.The animals used are supplied by Taconic M & B. These are female Al bino nude mice of the type NMRI nude. The adult animals have a weight of 22-24 g after about 8 weeks. Five female nude mice are inoculated 2 × 10 6 cells of a teratoma-F9 in the right rear flank. The cells are obtained from the company ATCC / LGC Promochem GmbH. It is mouse-derived embryonic cells of a testinal teratocarcinoma, which is used as a tumor model for cancer research purposes in mice. After 18 days, four of the five mice had tumors with an average size of about 0.5-1 cm in diameter. The animals are permanently anesthetized with a rompun-ketavet injection in a dose of 100 μl / 10 g of animal for the first hour of the experiment. The solution for injection consists of a 1: 1 mixture of a 1:10 dilution Rompun or 1: 5 dilution Ketavet with physiological saline. Subsequently, 200 μl of the nanoparticle dispersion are injected iv into the tail vein. The subsequent anesthesia is carried out with Rompun-Ketavet via the lungs as an inhalation anesthetic in order to minimize the circulation of the animals. In a time frame of 24 and 48 h after substance injection, the animals are examined by fluorescence optics.

Mit Hilfe von 17 wird gezeigt, dass Glu(10)-b-PEG(110)-modifizierte PBCA-[P(DMAEMA)-ICG]-Nanopartikel nach intravenöser Applikation (Schwanzvene) in der Lage sind, sich über passive Anreicherungsmechanismen (EPR-Effekt) im Tumorgewebe anzureichern. Die Untersuchung der Tumoren ex vivo belegt eine deutliche Verstärkung des Fluoreszenzkontrastes bei behandelten im Vergleich zu unbehandeltem Tumorgewebe (Vergleich 18b mit a bzw. c mit a). Eine mehrfache, zeitversetzte Detektion der Fluoreszenz bei ein und demselben Tier ist nach 24 h und 48 h möglich (17). Die Partikel können demzufolge in vivo ausreichend lange zirkulieren und sich entsprechend im Tumor anreichern. Die elektrostatisch pegylierte Oberfläche ist somit stabil mit der Partikeloberfläche verbunden. Es findet eine schnelle biliäre Eliminierung nicht-tumorassoziierter Partikel aus der Leber statt. Indiz dafür ist ein fehlender NIR-Fluoreszenzkontrast in der Leber nach 24 bzw. 48 h. Eine schnelle Eliminierung nicht im Tumor angereicherter Partikel aus dem Organismus (z. B. Leber) ermöglicht einen guten Tumorkontrast bei minimaler Belastung anderer Organe, Voraussetzung für ein nebenwirkungsarmes Kontrastmittelsystem.With the help of 17 It is shown that Glu (10) -b-PEG (110) -modified PBCA- [P (DMAEMA) -ICG] nanoparticles after intravenous administration (tail vein) are able to adapt to passive enhancement mechanisms (EPR effect) To enrich tumor tissue. Examination of the tumors ex vivo shows a clear enhancement of the fluorescence contrast in treated compared to untreated tumor tissue (comparison 18 b with a or c with a). Multiple, time-shifted fluorescence detection in one and the same animal is possible after 24 h and 48 h ( 17 ). Consequently, the particles can circulate in vivo for a sufficiently long time and accumulate accordingly in the tumor. The electrostatically pegylated surface is thus stably connected to the particle surface. There is a rapid biliary elimination of non-tumor associated particles from the liver. Indication for this is a lack of NIR fluorescence contrast in the liver after 24 or 48 h. Rapid elimination of non-tumor-enriched particles from the organism (eg liver) allows good tumor contrast with minimal stress on other organs, a prerequisite for a low-contrast contrast agent system.

Das für den Tierversuch verwendete Gerät wurde von der Firma LMTB (Berlin, Deutschland) aufgebaut. Als Einzelkomponenten wurden verwendet: Laser: Diodenlaser (742 nm), Modell Ceralas PDT 742/1,5W; Fa. CeramOptec (Bonn, Deutschland) Anregungsfilter: 1xLCLS-750 nm–F; 1x740 nm Interferenzfilter (Bandpass) Emissionsfilter: 1xbk-802,5-22-C1; 1xbk-801-15-C1 Kamera: Peltier gegen Luft gekühlte CCD Kamera, Modell C4742-95 12ER, Fa. Hamamatsu (Herrsching, Deutschland) Software: Simple PCI 5.0, Fa. Compix/Hamamatsu The device used for the animal experiment was set up by the company LMTB (Berlin, Germany). As individual components were used: Laser: Diode laser (742 nm), model Ceralas PDT 742 / 1.5W; CeramOptec (Bonn, Germany) Excitation filter: 1xLCLS-750 nm-F; 1x740 nm interference filter (bandpass) Emission filter: 1xbk 802.5 to 22--C1; 1xbk-801-15-C1 Camera: Peltier air-cooled CCD camera, model C4742-95 12ER, Fa. Hamamatsu (Herrsching, Germany) Software: Simple PCI 5.0, Compix / Hamamatsu

Figurencharacters

1: Kurzzeitstabilität PBCA-PDMAEMA-Nanopartikel mit Epothilon (nicht oberflächenmodifiziert). 1 : Short term stability PBCA-PDMAEMA nanoparticles with epothilone (not surface modified).

2: Kurzzeitstabilität PBCA-PDMAEMA-Nanopartikel mit Epothilon oberflächenmodifiziert mit Glu(10)-b-PEG(110)
a) Hydrodynamischer Partikeldurchmesser dhyd und Polydispersitätsindex PI/# EpoPD19Ak2konz PEG-Glu
b) Hydrodynamischer Partikeldurchmesser dhyd und Zetapotential
2 : Short-term Stability PBCA-PDMAEMA nanoparticles with epothilone surface-modified with Glu (10) -b-PEG (110)
a) Hydrodynamic particle diameter d hyd and polydispersity index PI / # EpoPD19Ak2konz PEG-Glu
b) Hydrodynamic particle diameter dhyd and zeta potential

3: Titrationsverlauf (Zetapotential) bei der Oberflächenmodifikation von Epothilon beladenen PBCA-PDMAEMA Nanopartikel Dargestellt ist in dieser Abbildung die Veränderung des Zetaptentials von 3a) +25 mV auf ca. –30 mV bzw. von 3b) +35 mV auf –10 mV durch schrittweise Zugabe des modifizierenden Agens (Glu(10)-b-PEG(110)) bzw. (Glu(10)-b-PEG(114)) zur Partikeldispersion (Ladungstitration). 3 : Titration profile (zeta potential) in the surface modification of epothilone-loaded PBCA-PDMAEMA nanoparticles Shown in this figure is the change in the zetapotential of 3a) +25 mV to approx. -30 mV or from 3b) +35 mV to -10 mV by stepwise addition of the modifying agent (Glu (10) -b-PEG (110)) or (Glu (10) -b-PEG (114)) for particle dispersion (charge titration).

4: Steuerung des Partikeldurchmessers durch Änderung der Polymerkonzentration;
In 1 ist dargestellt, dass die Partikelgröße der PBCA-P(DMAEMA)-Nanopartikel während der Herstellung durch Variation der Polymerkonzentration gesteuert werden kann.
4 : Control of the particle diameter by changing the polymer concentration;
In 1 It is shown that the particle size of the PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles can be controlled during production by varying the polymer concentration.

5: In der Abbildung ist dargestellt eine REM-Aufnahme Epothilon beladener PBCA-P(DMAEMA)-Nanopartikel. 5 : The figure shows an SEM image of epothilone-loaded PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles.

6: Einfluss funktionalisierter Partikeloberflächen auf die Zellaufnahme:
a) Vergleich des Zellaufnahmeverhaltens nach Oberflächenmodifikation; Reihe 1: unmodifizierte Partikel; Reihe 2: NP mit Folsäure; Reihe 3: NP mit Glu(10)-b-PEG(110);
b) Ausschnitt: Reihe 3/Well 1/Site 15; Pfeile markieren deutliche Fluoreszenzverstärkung im Zellkern.
6 : Influence of functionalized particle surfaces on cell uptake:
a) comparison of cell uptake behavior after surface modification; Row 1: unmodified particles; Row 2: NP with folic acid; Row 3: NP with Glu (10) -b-PEG (110);
b) Section: Row 3 / Well 1 / Site 15; Arrows indicate marked fluorescence enhancement in the nucleus.

7: Nanopartikelaufnahme in HeLa-Zellen; Fluoreszenz der Nanopartikel als Graustufenabbildung;
Die Abbildung zeigt das Zellaufnahmeverhalten Glu(10)-b-PEG(110) modifizierter PBCA P(DMAEMA)-Nanopartikel in HeLa-Zellen.
7 : Nanoparticle uptake in HeLa cells; Fluorescence of the nanoparticles as grayscale image;
The figure shows the cell uptake behavior of Glu (10) -b-PEG (110) modified PBCA P (DMAEMA) nanoparticles in HeLa cells.

8: Schematische Darstellung der Zellaufnahme von PBCA-P(DMAEMA)-Nanopartikeln oberflächenmodifiziert mit Glu(10)-b-PEG(110);
Verwendete Abkürzungen = PEG-NP: pegylierte cumarinhaltige PBCA-P(DMAEMA)-Nanopartikel; NP: cumarinbeladene PBCA-P(DMAEMA)-Nanopartikel; CP: Clathrin-coated pits; ES: Endosomen; LS: Lysosomen; ELS: Endolysosomen; ZK: Zellkern; H+: H+ATPase; PEG-Glu: freies Glu(10)-b-PEG(110) Blockcopolymer; Größenrelationen entsprechen nicht der Realität.
8th : Schematic representation of cell uptake of PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles surface-modified with Glu (10) -b-PEG (110);
Abbreviations used = PEG-NP: pegylated coumarin-containing PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles; NP: coumarin-loaded PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles; CP: clathrin-coated pits; ES: endosomes; LS: lysosomes; ELS: endolysosomes; ZK: cell nucleus; H +: H + ATPase; PEG-Glu: free Glu (10) -b-PEG (110) block copolymer; Size relations do not correspond to reality.

9: a) Darstellung der Fluoreszenz in der mittleren Zellebene (CLSM, konfokales Laser-Raster-Mikroskop), b) computerbasierte 3D-Darstellung der Fluoreszenz;
Die Darstellung zeigt die Anreicherung der Glu(10)-b-PEG(110) modifizierten PBCA-P(DMAEMA)-Nanopartikel im Zellkern. Dies ist möglich durch die Beladung mit dem fluoreszenzaktiven Farbstoff Cumarin 6.
9 a) fluorescence imaging in the middle cell level (CLSM, Confocal Laser Scanning Microscope), b) computer-based 3D fluorescence imaging;
The plot shows the accumulation of the Glu (10) -b-PEG (110) modified PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles in the nucleus. This is possible by loading with the fluorescence-active dye coumarin 6.

10: Geringere Partikelaufnahme bei Inkubation niedrigerer Patikelkonzentration: 0,21 mg/ml; Fluoreszenz der NP als Graustufenabbildung;
Die Abbildung zeigt fluoreszierende HeLa-Zellen nachdem eine Partikelkonzentration von 0,21 mg/ml inkubiert wurde. Es wurden dafür Glu(10)-b-PEG(110) oberflächenmodifizierte PBCA-P(DMAEMA)-Partikel verwendet.
10 : Lower particle uptake when incubating lower particle concentrations: 0.21 mg / ml; Fluorescence of the NP as grayscale image;
The figure shows fluorescent HeLa cells after a particle concentration of 0.21 mg / ml was incubated. Glu (10) -b-PEG (110) surface-modified PBCA-P (DMAEMA) particles were used for this purpose.

11: Gesteigerte Partikelaufnahme bei Inkubation höherer Patikelkonzentration: 0,85 mg/ml; Fluoreszenz der NP als Graustufenabbildung;
Die Abbildung zeigt deulich stärker fluoreszierende HeLa-Zellen nachdem eine höhere Partikelkonzentration von 0,85 mg/ml inkubiert wurde. Es wurden dafür Glu(10)-b-PEG(110) oberflächenmodifizierte PBCA-P(DMAEMA)-Partikel verwendet.
11 : Increased particle uptake on incubation of higher particle concentrations: 0.85 mg / ml; Fluorescence of the NP as grayscale image;
The figure shows more strongly fluorescent HeLa cells after a higher particle concentration of 0.85 mg / ml was incubated. Glu (10) -b-PEG (110) surface-modified PBCA-P (DMAEMA) particles were used for this purpose.

12: REM-Aufnahme von PBCA-[P(DMAEMA)-ICG]-Nanopartikeln 12 : SEM image of PBCA [P (DMAEMA) -ICG] nanoparticles

13: Partikeldurchmesser dhyd der PBCA-[P(DMAEMA)-ICG]-Nanopartikel, oberflächenmodifiziert mit Glu(10)-b-PEG(110);
Dargestellt ist die Partikelgröße der für den Tierversuch verwendeten oberflächenmodifizierten PBCA-[P(DMAEMA)-ICG]-Nanopartikel über einen Zeitraum von 7 Tagen nach Herstellung für den Tierversuch.
13 Particle diameter d hyd of the PBCA [P (DMAEMA) ICG] nanoparticles surface-modified with Glu (10) -b-PEG (110);
Shown is the particle size of the surface-modified PBCA [P (DMAEMA) ICG] nanoparticles used for the animal experiment over a period of 7 days after preparation for the animal experiment.

14: Zetapotential der untitrierten (gewaschenen/ungewaschenen) und der titrierten PBCA[P(DMAEMA)ICG] Nanopartikel;
Die Abbbldung zeigt die als Zetapotential gemessene Oberflächenladung der PBCA-P(DMAEMA)-Nanopartikel modifiziert mit dem Blockcopolymer Glu(10)-b-PEG(110). Dieses wurde entsprechend von ca. +30 mV über den Neutralpunkt hinaus bis zum Erreichen des Dissoziations-Gleichgewichtes bei etwa –30 mV titriert.
14 : Zeta potential of the titrated (washed / unwashed) and titrated PBCA [P (DMAEMA) ICG] nanoparticles;
The abbreviation shows the surface charge of the PBCA-P (DMAEMA) nanoparticles, measured as zeta potential, modified with the block copolymer Glu (10) -b-PEG (110). This was correspondingly titrated from about +30 mV beyond the neutral point until reaching the dissociation equilibrium at about -30 mV.

15: UV-Vis-Absorptionsspektren: a) wässrige ICG-Lösung, b) PBCA-[P(DMAEMA)-ICG]-NP ungewaschen; c) PBCA-[P(DMAEMA)-ICG] Nanopartikel gewaschen;
In dieser Abbildung sind die UV-Vis-Absorptionsspektren einer wässrigen ICG-Lösung als auch der ICG-Nanopartikeldispersion (gewaschen und ungewaschen) dargestellt.
15 : UV-Vis absorption spectra: a) aqueous ICG solution, b) PBCA [P (DMAEMA) -ICG] -NP unwashed; c) PBCA- [P (DMAEMA) -ICG] nanoparticles washed;
This figure shows the UV-Vis absorption spectra of an aqueous ICG solution as well as the ICG nanoparticle dispersion (washed and unwashed).

16: Emissionsspektrum der PBCA-[P(DMAEMA)-ICG]-Nanopartikel und einer wässrigen ICG-Lösung;
Die Abbildung stellt die entsprechenden Emissionsspektren der wässrigen ICG-Lösung im Vergleich zur Nanopartikeldispersion dar.
16 : Emission spectrum of the PBCA [P (DMAEMA) ICG] nanoparticles and an aqueous ICG solution;
The figure represents the corresponding emission spectra of the aqueous ICG solution compared to the nanoparticle dispersion.

17: Detektion der NIR-Fluoreszenz in vivo; Die Darstellungen zeigen die NIR-Fluoreszenz in einem Zeitraster von 24 und 48 h nach Substanzinjektion (a) 24 h ventral, b) 24 h lateral, c) 48 h lateral, d) Leerwert ventral). 17 : Detection of NIR fluorescence in vivo; The images show the NIR fluorescence in a time frame of 24 and 48 h after substance injection (a) ventrally 24 h, b) 24 h laterally, c) 48 h laterally, d) ventrally empty).

18: NIR-Fluoreszenzkontrast des Tumorgewebes ex vivo 48 h nach Behandlung;
Die Abbildung zeigt NIR-Fluoreszenzkontraste a) eines unbehandelten Tumors ohne NIR-Fluoreszenzkontrast, b) eines großen, behandelten Tumors und c) eines mittleren, behandelten Tumors ex vivo 48 h nach Behandlung.
18 : NIR fluorescence contrast of tumor tissue ex vivo 48 h after treatment;
The figure shows NIR fluorescence contrasts a) an untreated tumor without NIR fluorescence contrast, b) a large, treated tumor and c) a median, treated tumor ex vivo 48 h after treatment.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNGQUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.This list The documents listed by the applicant have been automated generated and is solely for better information recorded by the reader. The list is not part of the German Patent or utility model application. The DPMA takes over no liability for any errors or omissions.

Zitierte PatentliteraturCited patent literature

  • - WO 99/43320 [0007, 0130] WO 99/43320 [0007, 0130]
  • - US 5227487 [0062] US 5227487 [0062]
  • - US 5442045 [0062] US 5442045 [0062]
  • - US 5366860 [0062] US 5366860 [0062]
  • - US 4774339 [0062] US 4774339 [0062]
  • - US 5187288 [0062] US 5187288 [0062]
  • - US 5248782 [0062] US 5248782 [0062]
  • - US 5433896 [0062] US 5433896 [0062]
  • - US 5451663 [0062] US 5451663 [0062]
  • - WO 96/17628 [0065] WO 96/17628 [0065]
  • - DE 4445065 [0069] - DE 4445065 [0069]
  • - DE 69911034 [0069] - DE 69911034 [0069]
  • - WO 93/10102 [0130] WO 93/10102 [0130]
  • - WO 93/10121 [0130] WO 93/10121 [0130]
  • - DE 4138042 A2 [0130] - DE 4138042 A2 [0130]
  • - WO 97/19086 [0130] WO 97/19086 [0130]
  • - WO 98/25929 [0130, 0131] - WO 98/25929 [0130, 0131]
  • - WO 2000/066589 [0130] WO 2000/066589 [0130]
  • - WO 00/49021 [0130, 0131] WO 00/49021 [0130, 0131]
  • - WO 00/71521 [0130, 0131] WO 00/71521 [0130, 0131]
  • - WO 2001027308 [0130] WO 2001027308 [0130]
  • - WO 99/02514 [0130] WO 99/02514 [0130]
  • - WO 2002080846 [0130] - WO 2002080846 [0130]
  • - DE 19907588 [0131] - DE 19907588 [0131]
  • - WO 99/58534 [0131] WO 99/58534 [0131]
  • - WO 99/2514 [0131] WO 99/2514 [0131]
  • - WO 99/67252 [0131] WO 99/67252 [0131]
  • - WO 99/67253 [0131] WO 99/67253 [0131]
  • - WO 99/7692 [0131] WO 99/7692 [0131]
  • - EP 99/4915 [0131] EP 99/4915 [0131]
  • - WO 00/1333 [0131] WO 00/1333 [0131]
  • - WO 00/66589 [0131, 0131] WO 00/66589 [0131, 0131]
  • - WO 00/49019 [0131] WO 00/49019 [0131]
  • - WO 00/49020 [0131] WO 00/49020 [0131]
  • - WO 00/37473 [0131] WO 00/37473 [0131]
  • - WO 00/57874 [0131] WO 00/57874 [0131]
  • - WO 01/92255 [0131] - WO 01/92255 [0131]
  • - WO 01/81342 [0131] WO 01/81342 [0131]
  • - WO 01/73103 [0131] WO 01/73103 [0131]
  • - WO 01/64650 [0131] WO 01/64650 [0131]
  • - WO 01/70716 [0131] WO 01/70716 [0131]
  • - US 6204388 [0131] US 6204388 [0131]
  • - US 6387927 [0131] - US 6387927 [0131]
  • - US 6380394 [0131] US 6380394 [0131]
  • - US 02/52028 [0131] - US 02/52028 [0131]
  • - US 02/58286 [0131] US 02/58286 [0131]
  • - US 02/62030 [0131] US 02/62030 [0131]
  • - WO 02/32844 [0131, 0131] WO 02/32844 [0131, 0131]
  • - WO 02/30356 [0131] WO 02/30356 [0131]
  • - WO 02/14323 [0131] WO 02/14323 [0131]
  • - WO 02/8440 [0131] WO 02/8440 [0131]

Zitierte Nicht-PatentliteraturCited non-patent literature

  • - Fahmy T. M., Fong P. M. et al., Mater. Today, 2005; 8(8): 18–26 [0002] Fahmy ™, Fong PM et al., Mater. Today, 2005; 8 (8): 18-26 [0002]
  • - Emerich D. F., Thanos C. G., Curr. Nanosci., 2005; 1: 177–188 [0003] Emerich DF, Thanos CG, Curr. Nanosci., 2005; 1: 177-188 [0003]
  • - Silacci D., Neri M., Modern Biopharmaceuticals: Design, development and optimization, Volume 3, Part V, Wiley-VCH, Weinheim, 2005; 1271–1299 [0004] - Silacci D., Neri M., Modern Biopharmaceuticals: Design, Development and Optimization, Volume 3, Part V, Wiley-VCH, Weinheim, 2005; 1271-1299 [0004]
  • - Silacci D., Neri M., Modern Biopharmaceuticals: Design, development and optimization, Volume 3, Part V, Wiley-VCH, Weinheim, 2005; 1271–1299 [0005] - Silacci D., Neri M., Modern Biopharmaceuticals: Design, Development and Optimization, Volume 3, Part V, Wiley-VCH, Weinheim, 2005; 1271-1299 [0005]
  • - e. g. IDrugs, 2002, 5(10): 949–954 [0007] - eg IDrugs, 2002, 5 (10): 949-954 [0007]
  • - Matsumura Y., Maeda H., Cancer Res., 1986; 46: 6387–6392 [0008] Matsumura Y., Maeda H., Cancer Res., 1986; 46: 6387-6392 [0008]
  • - Maeda H., Adv. Enzyme Regul., 2001; 41: 189–207 [0008] - Maeda H., Adv. Enzyme Regul., 2001; 41: 189-207 [0008]
  • - Ulbrich K., Subr V., Adv. Drug Deliv. Rev., 2004; 56(7): 1023–1050 [0008] - Ulbrich K., Subr V., Adv. Drug Deliv. Rev., 2004; 56 (7): 1023-1050 [0008]
  • - Hobbs S. K., Monsky W. L. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1998; 95: 4607–4612 [0008] Hobbs SK, Monsky WL et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1998; 95: 4607-4612 [0008]
  • - Brigger I., Dubernet C. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 2002; 54(5): 631–651 [0008] Brigger I, Dubernet C et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 2002; 54 (5): 631-651 [0008]
  • - Hughes G. A., Nanomedicine, 2005; 1(1): 22–30 [0008] - Hughes GA, Nanomedicine, 2005; 1 (1): 22-30 [0008]
  • - Otsuka H. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 2003; 55(3): 403–419 [0010] Otsuka H. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 2003; 55 (3): 403-419 [0010]
  • - Nobs L. et al., Pharm. Sci., 2004; 93: 1980–1992 [0010] Nobs L. et al., Pharm. Sci., 2004; 93: 1980-1992 [0010]
  • - Yokoyama M., J. Artif. Organs, 2005; 8: 77–84 [0010] - Yokoyama M., J. Artif. Organs, 2005; 8: 77-84 [0010]
  • - Bharadwaj V., J. Biomed. Nanotechnol., 2005; 1: 235–258 [0011] - Bharadwaj V., J. Biomed. Nanotechnol., 2005; 1: 235-258 [0011]
  • - Huwyler J. et al., J. Drug Target., 2002; 10(1): 73–79 [0011] Huwyler J. et al., J. Drug Target., 2002; 10 (1): 73-79 [0011]
  • - Koo O. M. et al., Nanomedicine, 2005; 1(3): 193–212 [0012] Koo OM et al., Nanomedicine, 2005; 1 (3): 193-212 [0012]
  • - Rosen H., Abribat T., Nature Reviews Drug Discovery, 2005 May; 4(5): 381–5 [0014] - Roses H., Abribat T., Nature Reviews Drug Discovery, 2005 May; 4 (5): 381-5 [0014]
  • - McLennan D. N., Porter C. J. H. et al., Drug Discovery Today: Technologies, 2005 Spring; 2(1): 89–96 [0014] McLennan DN, Porter CJH et al., Drug Discovery Today: Technologies, 2005 Spring; 2 (1): 89-96 [0014]
  • - Choi S. W., Kim W. S., Kim J. H., Journal of Dispersion Science and Technology, 2003; 24(3&4): 475–487 [0015] - Choi SW, Kim WS, Kim JH, Journal of Dispersion Science and Technology, 2003; 24 (3 & 4): 475-487 [0015]
  • - Thünemann A. F. et al., Adv. Polym. Sci., 2004; 166: 113–171 [0019] Thünemann AF et al., Adv. Polym. Sci., 2004; 166: 113-171 [0019]
  • - Mounkes L. C. et al., J. Biol. Chem., 1998; 273(40): 26164–26170 [0023] Mounkes LC et al., J. Biol. Chem., 1998; 273 (40): 26164-26170 [0023]
  • - Mislick K. A., Baldeschwieler J. D., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1996; 93: 12349–12354 [0023] - Mislick KA, Baldeschwieler JD, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1996; 93: 12349-12354 [0023]
  • - DeDuve C. et al., Biochem. Pharmacol., 1974; 23: 2495–2531 [0023] DeDuve C. et al., Biochem. Pharmacol., 1974; 23: 2495-2531 [0023]
  • - Kircheis S. et al., J. Gene Med., 1999; 1: 111–120 [0024] Kirchis S. et al., J. Gene Med., 1999; 1: 111-120 [0024]
  • - Ogris M. et al., Gene Ther., 1999; 6: 595–605 [0024] Ogris M. et al., Gene Ther., 1999; 6: 595-605 [0024]
  • - Kircheis R. et al., Drug Deliv. Rev., 2001; 53(3): 341–58 [0024] - Kircheis R. et al., Drug Deliv. Rev., 2001; 53 (3): 341-58 [0024]
  • - Kircheis S. et al., J. Gene Med., 1999; 1: 111–120 [0024] Kirchis S. et al., J. Gene Med., 1999; 1: 111-120 [0024]
  • - Ogris M. et al., Gene Ther., 1999; 6: 595–605 [0024] Ogris M. et al., Gene Ther., 1999; 6: 595-605 [0024]
  • - Nobs L. et al., J. Pharm. Sci., 2004; 93: 1980–1992 [0027] Nobs L. et al., J. Pharm. Sci., 2004; 93: 1980-1992 [0027]
  • - Koo O. M. et al., Nanomedicine, 2005; 1(3): 193–212 [0027] Koo OM et al., Nanomedicine, 2005; 1 (3): 193-212 [0027]
  • - Choi S. W. et al., J. Dispersion Sci. Technol., 2003; 24(3&4): 475–487 [0027] Choi SW et al., J. Dispersion Sci. Technol., 2003; 24 (3 & 4): 475-487 [0027]
  • - van Osdol W., Cancer Res., 1991; 51: 4776–4784 [0029] van Osdol W., Cancer Res., 1991; 51: 4776-4784 [0029]
  • - Weinstein J. N. et al., Cancer Res., 1992; 52(9): 2747–2751 [0029] Weinstein JN et al., Cancer Res., 1992; 52 (9): 2747-2751 [0029]
  • - Remy J. -S. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 1998; 30(1–3): 85–95 [0058] - Remy J. -S. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 1998; 30 (1-3): 85-95 [0058]
  • - Ulbrich K., Subr V., Adv. Drug Deliv. Rev., 2004; 56(7): 1023–1050 [0142] - Ulbrich K., Subr V., Adv. Drug Deliv. Rev., 2004; 56 (7): 1023-1050 [0142]

Claims (32)

Polymernanopartikel mit einem kationischen Oberflächenpotential, enthaltend ein kationisches Polymer und ein in Wasser schwer lösliches Polymer, dadurch gekennzeichnet, dass diese Polymernanopartikel diagnostische Agenzien und Epothilone oder nur Epothilone enthalten.Polymer nanoparticles having a cationic surface potential containing a cationic polymer and a sparingly water-soluble polymer, characterized in that said polymer nanoparticles contain diagnostic agents and epothilones or only epothilones. Polymernanopartikel gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um ein Fällungsaggregat handelt.Polymer nanoparticles according to claim 1, characterized in that it is a precipitation unit is. Polymernanopartikel gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das in Wasser schwer lösliche Polymer ein Polycyanoacrylate, Polyalkylcyanoacrylate (PACA), Polyester Alginsäure, Hyaluronsäure, Polysialinsäure, saure Cellulose-Derivate, saure Stärke-Derivate, Polysaccharide, polymere Proteine, Polyamide, Polyanhydride, Polyorthoester, Polycaprolactone, Polyphosphorsäure, Poly(amideenamines), Azopolymers, Polyurethane, Polyorthoester, Dendrimere, Pseudopolymaminosäuren oder sämtliche Mischungen und Co-Polymere derselben Verbindungen ist.Polymer nanoparticles according to claim 1 or 2, characterized in that the sparingly soluble in water Polymer a polycyanoacrylate, polyalkylcyanoacrylate (PACA), polyester Alginic acid, hyaluronic acid, polysialic acid, acidic cellulose derivatives, acidic starch derivatives, polysaccharides, polymeric proteins, polyamides, polyanhydrides, polyorthoesters, polycaprolactones, Polyphosphoric acid, poly (amideeneamines), azopolymers, polyurethanes, Polyorthoesters, dendrimers, pseudopolymamic acids or all mixtures and co-polymers of the same compounds is. Polymernanopartikel gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das in Wasser schwer lösliche Polymer ein Polybutylcyanoacrylat (PBCA) ist.Polymer nanoparticles according to claim 3, characterized in that the sparingly soluble in water polymer a polybutyl cyanoacrylate (PBCA). Polymernanopartikel, gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, enthaltend ein kationisch modifiziertes Polyacrylat P(DMAEMA), Diethylaminoethylmodifizierte Dextrane, Hydroxymethylcellulosetrimethylamin, Polylysin, Protaminsulfat, Hydroxyethylcellulosetrimethylamin, Polyallylaminen, Protaminchlorid, Polyallylaminhydrosalze, Polyamine, Polyvinylbenzyltrimethylammoniumsalze, Polydiallyldimethylammoniumsalze, Polyimidazolin, Polyvinylamin und Polyvinylpyridin, Polyethylenimin (PEI), Putrescin (Butan-1,4-diamin), Spermidin (N-(3-Aminopropyl)butan-1,4-diamin), Spermin (N,N'-bis(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin) Dimethylaminoethylacrylat, Poly-N,N- dimethylaminoethylmethacrylat Dimethylaminopropylacrylamid, Dimethylaminopropylmethacrylamid, Dimethylaminostyrol, Vinylpyridin und Methyldiallylamin, Poly-DADMAC, Guar, oder deacetyliertes Chitin und die entsprechenden Salze, welche sich mit geeigneten anorganischen oder niedermolekularen organischen Säuen bilden können.Polymer nanoparticles, according to one of claims 1 or 2, containing a cationically modified Polyacrylate P (DMAEMA), diethylaminoethyl-modified dextrans, hydroxymethylcellulosetrimethylamine, Polylysine, protamine sulfate, hydroxyethylcellulosetrimethylamine, polyallylamines, Protamine chloride, polyallylamine hydrosalts, polyamines, polyvinylbenzyltrimethylammonium salts, Polydiallyldimethylammonium salts, polyimidazoline, polyvinylamine and polyvinylpyridine, polyethyleneimine (PEI), putrescine (butane-1,4-diamine), Spermidine (N- (3-aminopropyl) butane-1,4-diamine), spermine (N, N'-bis (3-aminopropyl) butane-1,4-diamine) Dimethylaminoethyl acrylate, poly-N, N-dimethylaminoethyl methacrylate Dimethylaminopropylacrylamide, dimethylaminopropylmethacrylamide, Dimethylaminostyrene, vinylpyridine and methyldiallylamine, poly-DADMAC, Guar, or deacetylated chitin and the corresponding salts which themselves with suitable inorganic or low-molecular organic Sowing can form. Polymernanopartikel, gemäß Anspruch 5, enthaltend ein kationisch modifiziertes Polyacrylat P(DMAEMA),Polymer nanoparticles according to claim 5, containing a cationically modified polyacrylate P (DMAEMA), Polymernanopartikel, gemäß Anspruch 5, enthaltend ein Polyethylenimin.Polymer nanoparticles according to claim 5, containing a polyethyleneimine. Polymernanopartikel gemäß einem der Ansprüche 1–7, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche elektrostatisch modifiziert ist.Polymer nanoparticles according to one of claims 1-7, characterized in that the surface is electrostatically modified. Polymernanopartikel gemäß Anspruch 8, wobei das oberflächenmodifizierende Agens eine Verbindung der Formel () ist
Figure 00630001
worin n 5 bis 700 R Wasserstoff, C1-C3-Alkyl oder eine neutrale Aminosäure und anionischer Anker ein Polymer aus bis zu 10 Einheiten Glutaminsäure (Glu) oder Asparaginsäure (Asp) oder deren Salzen, oder deren Mischpolymere, bedeutet, wobei die Reste R auch gemischt auftreten können.
The polymer nanoparticle according to claim 8, wherein the surface-modifying agent is a compound of the formula ()
Figure 00630001
wherein n is 5 to 700 R is hydrogen, C 1 -C 3 alkyl or a neutral amino acid and anionic anchor is a polymer of up to 10 units glutamic acid (Glu) or aspartic acid (Asp) or their salts, or their copolymers, wherein the Residues R can also occur mixed.
Polymernanopartikel gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche mit Glu(10)-b-PEG(110), Glu(10)-b-PEG(114) oder Asp(15)-b-PEG(114) modifiziert ist.Polymer nanoparticles according to claim 9, characterized in that the surface with Glu (10) -b-PEG (110), Glu (10) -b-PEG (114) or Asp (15) -b-PEG (114). Polymernanopartikel gemäß einem der Ansprüche 1–10 dadurch gekennzeichnet, dass das diagnostische Agens negativ geladen ist und als Ionenpaar mit dem kationischen Polymer in den Partikel eingeschlossen wird.Polymer nanoparticles according to one of claims 1-10, characterized in that the diagnostic agent is negatively charged and as an ion pair with the cationic polymer is included in the particle. Polymernanopartikel gemäß einem der Ansprüche 1–11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem diagnostischen Agens um einen fluoreszierenden Farbstoff handelt.Polymer nanoparticles according to one of claims 1-11, characterized in that the diagnostic agent is a fluorescent dye is. Polymernanopartikel gemäß einem der Ansprüche 12, dadurch gekennzeichnet, dass der fluoreszierende Farbstoff ein fluoreszierender NIR-Farbstoff ist.Polymer nanoparticles according to one of claims 12, characterized in that the fluorescent Dye is a fluorescent NIR dye. Polymernanopartikel gemäß einem der Ansprüche 1–11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem diagnostischen Agens um einen Carbocyanin-Farbstoff handelt.Polymer nanoparticles according to one of claims 1-11, characterized in that the diagnostic agent is a carbocyanine dye is. Polymernanopartikel gemäß Ansprüche 14, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem diagnostischen Agens um TSC (Tetrasulfocyanin) handelt.Polymer nanoparticles according to claims 14, characterized in that it is in the diagnostic Agent to TSC (tetrasulfocyanine) acts. Polymernanopartikel gemäß Ansprüche 14, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem diagnostischen Agens um IDCC (Indodicarbocyanin) handelt.Polymer nanoparticles according to claims 14, characterized in that it is in the diagnostic Agent is IDCC (Indodicarbocyanin). Polymernanopartikel gemäß Ansprüche 14 dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem diagnostischen Agens um ICG (Indocyaningrün) handelt.Polymer nanoparticles according to claims 14, characterized in that it is the diagnostic agent is ICG (indocyanine green). Polymernanopartikel gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei das Epothilon eine Verbindung der allgemeinen Formel (II)
Figure 00640001
worin R1a, R1b unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, Aralkyl, oder zusammen eine Gruppe -(CH2)m wobei m 2 bis 5 bedeutet; R2a, R2b unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, C2-C10-Alkenyl C2-C10-Alkinyl, Aryl, Aralkyl, oder zusammen eine Gruppe -(CH2)n- wobei n 2 bis 5 bedeutet, R3 Wasserstoff, C1-C10 Alkyl, Aryl, Aralkyl; R4a, R4b unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, Aralkyl, oder zusammen eine Gruppe -(CH2)p wobei p 2 to 5 bedeutet; R5 Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, Aralkyl, CO2H, CO2Alkyl, CH2OH, CH2O-C1-C5-Alkyl, CH2OAcyl, CN, CH2NH2, CH2N((C1-C5-Alkyl), Acyl)1,2, or CH2Hal, CHal3; R6, R7 unabhängig voneinander Wasserstoff, oder zusammen eine weitere Bindung oder eine Epoxid Funktion; G O oder CH2; D-E zusammen die Gruppe -H2C-CH2-, -HC=CH-, -C≡C-, -CH(OH)-CH(OH)-, -CH(OH)-CH2-, -CH2-CH(OH)-, -CH2-O-, -O-CH2- or
Figure 00650001
wobei wenn G Sauerstoff bedeutet, D-E nicht CH2-O sein kann; oder D-E-G zusammen die Gruppe H2C-CH=CH W die Gruppe C(=X)R8, oder ein bi- or trizyklischer aromatischer oder heteroaromatischer Rest; X O oder die Gruppe CR9R10; R8 Wasserstoff, C1-C10 Alkyl, Aryl, Aralkyl, Halogen, CN; R9, R10 unabhängig voneinander Wasserstoff, C1-C20-Alkyl, Aryl, Aralkyl, oder zusammen mit dem Methylenkohlenstoffatom einen 5- bis 7-gliedrigen carbozyklischen Ring; Z O oder Wasserstoff und die Gruppe OR11; R11 Wasserstoff der eine Schutzgruppe PGZ; A-Y eine Gruppe O-C(=O), O-CH2, CH2-C(=O), NR12-C(=O), NR12-SO2; R12 Wasserstoff, oder C1-C10 Alkyl; PGZ C1-C20 Alkyl, eine C4-C7 Cycloalkylgruppe, die ein oder mehrere Sauerstoffatome im Ring enthalten kann, Aryl, Aralkyl, C1-C20 Acyl, Aroyl, C1-C20 Alkylsulfonyl, Arylsulfonyl, Tri(C1-C20alkyl)silyl, Di(C1-C20 alkyl)Arylsilyl, (C1-C20Alkyl)diarylsilyl, or Tri(aralkyl)silyl; als einzelnes Stereoisomer oder als Mischung aus verschiedenen Stereoisomeren und/oder als pharmazeutisch akzeptables Salz verkapselt ist.
Polymer nanoparticles according to claim 1 or 2, wherein the epothilone is a compound of general formula (II)
Figure 00640001
wherein R 1a , R 1b are independently hydrogen, C 1 -C 10 alkyl, aryl, aralkyl, or together a group - (CH 2 ) m wherein m is 2 to 5; R 2a , R 2b independently of one another are hydrogen, C 1 -C 10 -alkyl, C 2 -C 10 -alkenyl C 2 -C 10 -alkynyl, aryl, aralkyl, or together a group - (CH 2 ) n - where n is 2 to 5, R 3 is hydrogen, C 1 -C 10 alkyl, aryl, aralkyl; R 4a , R 4b are each independently hydrogen, C 1 -C 10 alkyl, aryl, aralkyl, or together a group - (CH 2 ) p wherein p is 2 to 5; R 5 is hydrogen, C 1 -C 10 alkyl, aryl, aralkyl, CO 2 H, CO 2 alkyl, CH 2 OH, CH 2 OC 1 -C 5 alkyl, CH 2 O acyl, CN, CH 2 NH 2 , CH 2 N ((C 1 -C 5 alkyl), acyl) 1,2, or CH 2 Hal, CHal 3; R 6 , R 7 are independently hydrogen, or together another bond or an epoxide function; G is O or CH 2; DE together form the group -H 2 C-CH 2 -, -HC = CH-, -C≡C-, -CH (OH) -CH (OH) -, -CH (OH) -CH 2 -, -CH 2 -CH (OH) -, -CH 2 -O-, -O-CH 2 - or
Figure 00650001
where G is oxygen, DE can not be CH 2 -O; or DEG together the group H 2 C-CH = CH W the group C (= X) R 8 , or a bi- or tricyclic aromatic or heteroaromatic radical; XO or the group CR 9 R 10 ; R 8 is hydrogen, C 1 -C 10 alkyl, aryl, aralkyl, halogen, CN; R 9 , R 10 independently of one another are hydrogen, C 1 -C 20 -alkyl, aryl, aralkyl or together with the methylene carbon atom a 5- to 7-membered carbocyclic ring; ZO or hydrogen and the group OR 11 ; R 11 is hydrogen of a protective group PG Z ; AY is a group OC (= O), O-CH 2 , CH 2 -C (= O), NR 12 -C (= O), NR 12 -SO 2 ; R 12 is hydrogen, or C 1 -C 10 alkyl; PG Z C 1 -C 20 alkyl, a C 4 -C 7 cycloalkyl group which may contain one or more oxygen atoms in the ring, aryl, aralkyl, C 1 -C 20 acyl, aroyl, C 1 -C 20 alkylsulfonyl, arylsulfonyl, tri (C 1 -C 20 alkyl) silyl, di (C 1 -C 20 alkyl) arylsilyl, (C 1 -C 20 alkyl) diarylsilyl, or tri (aralkyl) silyl; is encapsulated as a single stereoisomer or as a mixture of different stereoisomers and / or as a pharmaceutically acceptable salt.
Polymernanopartikel gemäß Anspruch 18, wobei des Epothilon ausgewählt ist aus der Liste enthaltend (4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-16-(2-methyl-benzoxazol-5-yl)-1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-en-2,6-dion; (1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzoxazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion; (4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-16-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-en-2,6-dion; (1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion; (1S,3S,7S,10R,11S,12SA,16R)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxablcyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion; (1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecane-5,9-dion; (4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-16-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-1-oxa-9,13-dimethyl-5,5-(1,3-trimethylen)-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-en-2,6-dion; (1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-12,16-dimethyl-8,8-(1,3-trimethylen)-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion; (4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-16-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-in-1-yl)-cyclohexadec-13-en-2,6-dion; (1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-in-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion; (4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-16-(quinolin-7-yl)-1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-en-2,6-dion; (1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(quinolin-7-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion; (4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-16-(1,2-dimethyl-1H-benzoimidazol-5-yl)-1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-ene-2,6-dion; (1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-ihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(1,2-dimethyl-1H-benzoimidazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion; (4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-dihydroxy-16-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-1-aza-5,5,9,13-tetramethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-cyclohexadec-13-ene-2,6-dione; (1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion, (1S/R,3S,7S,10R,11R,12S,16R/S)-7,11-Dihydroxy-10-(prop-2-en-1-yl)-3-(2-methyl-benzothiazol-5-yl)-8,8,12,16-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion, (1S,3S(E),7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-Dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion, (1S,3S(E),7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-Dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-17-oxa-4-azabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dione, (4S,7R,8S,9S,13Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-5,5,7,9,13-pentamethyl-16-[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-oxacyclohexadec-13-en-2,6-dion, (4S,7R,8S,9S,10E,13Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-5,5,7,9,13-pentamethyl-16-[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-oxacyclohexadec-10,13-dien-2,6-dion, (4S,7R,8S,9S,10E,13Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-5,5,7,9-tetramethyl-13-trifluormethyl-16-[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]oxacyclohexadec-10,13-diene-2,6-dion, (1S,3S(E),7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-Dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-[1-(2-methylsulfanyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion als einzelnes Stereoisomer oder als Mischung verschiedener Stereoisomeren und/oder pharmazeutisch akzeptables SalzPolymer nanoparticles according to claim 18, wherein the epothilone is selected from the list containing (4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-Dihydroxy-16- (2-methyl-benzoxazol-5-yl) -1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl- 7- (prop-2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione; (1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzoxazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione; (4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-Dihydroxy-16- (2-methyl-benzothiazol-5-yl) -1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl- 7- (prop-2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione; (1S / R, 3S, 7S, 10R, 11S, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione; (1S, 3S, 7S, 10R, 11S, 12SA, 16R) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5-yl) - 8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxablcyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione; (1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecanes-5,9-dione; (4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-Dihydroxy-16- (2-methyl-benzothiazol-5-yl) -1-oxa-9,13-dimethyl-5,5- (1,3-trimethylene) -7- (prop-2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione; (1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -12.16-dimethyl-8,8- (1,3-trimethylene) -4.17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione; (4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-Dihydroxy-16- (2-methyl-benzothiazol-5-yl) -1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl- 7- (prop-2-in-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione; (1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-in-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione; (4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-dihydroxy-16- (quinolin-7-yl) -1-oxa-5,5,9,13-tetramethyl-7- (prop -2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione; (1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (quinolin-7-yl) - 8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione; (4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-Dihydroxy-16- (1,2-dimethyl-1H-benzoimidazol-5-yl) -1-oxa-5,5,9, 13-tetramethyl-7- (prop-2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione; (1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-ihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (1,2-dimethyl-1H -benzoimidazol-5-yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione; (4S, 7R, 8S, 9S, 13E / Z, 16S) -4,8-dihydroxy-16- (2-methyl-benzothiazol-5-yl) -1-aza-5,5,9,13-tetramethyl- 7- (prop-2-en-1-yl) -cyclohexadec-13-ene-2,6-dione; (1S / R, 3S, 7S, 10R, 11S, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione, (1S / R, 3S, 7S, 10R, 11R, 12S, 16R / S) -7,11-dihydroxy-10- (prop-2-en-1-yl) -3- (2-methyl-benzothiazol-5 -yl) -8,8,12,16-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione, (1S, 3S (E), 7S, 10R, 11S, 12S, 16R) -7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3- [1- (2-methyl-1,3 -thiazol-4-yl) prop-1-en-2-yl] -4.17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione, (1S, 3S (E), 7S, 10R, 11S, 12S, 16R) -7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3- [1- (2-methyl-1,3 -thiazol-4-yl) prop-1-en-2-yl] -17-oxa-4-azabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione, (4S, 7R, 8S, 9S, 13Z, 16S (E)) - 4,8-dihydroxy-5,5,7,9,13-pentamethyl-16- [1- (2-methyl-1,3-thiazol -4-yl) prop-1-en-2-yl] -oxacyclohexadec-13-ene-2,6-dione, (4S, 7R, 8S, 9S, 10E, 13Z, 16S (E)) - 4,8-dihydroxy-5,5,7,9,13-pentamethyl-16- [1- (2-methyl-1,3 -thiazol-4-yl) prop-1-en-2-yl] -oxacyclohexadec-10,13-diene-2,6-dione, (4S, 7R, 8S, 9S, 10E, 13Z, 16S (E)) - 4,8-dihydroxy-5,5,7,9-tetramethyl-13-trifluoromethyl-16- [1- (2-methyl-1 , 3-thiazol-4-yl) prop-1-en-2-yl] oxacyclohexadec-10,13-diene-2,6-dione, (1S, 3S (E), 7S, 10R, 11S, 12S, 16R) -7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3- [1- (2-methylsulfanyl-1,3 -thiazol-4-yl) prop-1-en-2-yl] -4.17-dioxabicyclo [14.1.0] heptadecane-5,9-dione when single stereoisomer or as a mixture of different stereoisomers and / or pharmaceutically acceptable salt Polymernanopartikel gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das oberflächenmodifizierende Agens eine Ziel erkennende Struktur enthält.Polymer nanoparticles according to claim 8, characterized in that the surface-modifying Agent contains a target-recognizing structure. Polymernanopartikel gemäß Anspruch 18, wobei die Ziel erkennende Struktur ein negativ geladenes Molekülteil besitzt und durch elektrostatische Wechselwirkungen auf die kationische Partikeloberfläche aufgebracht wird.Polymer nanoparticles according to claim 18, where the target-recognizing structure is a negatively charged moiety possesses and by electrostatic interactions on the cationic Particle surface is applied. Polymernanopartikel gemäß Anspruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Ziel erkennende Sruktur ausgewählt ist aus einer Liste enthaltend einen Antikörper, ein Protein, ein Polypeptid, ein Polysaccharid, ein DNA Molekül, ein RNA Molekül, eine chemische Einheit, eine Nukleinsäure, ein Lipid, ein Carbohydrat oder Kombinationen aus den vorgenannten.Polymer nanoparticles according to claim 20 or 21, characterized in that the target recognizing Sruktur is selected from a list containing an antibody, a protein, a polypeptide, a polysaccharide, a DNA molecule, an RNA molecule, a chemical entity, a nucleic acid, a lipid, a carbohydrate or combinations of the foregoing. Polymernanopartikel gemäß einem der Ansprüche 1–22 dadurch gekennzeichnet, dass die Größe der Teilchen zwischen 1–800 nm beträgt.Polymer nanoparticles according to one of claims 1-22, characterized in that the size of the particles between 1-800 nm is. Polymernanopartikel gemäß einem der Ansprüche 1–22, dadurch gekennzeichnet, dass die Größe der Teilchen zwischen 5–500 nm beträgt.Polymer nanoparticles according to one of claims 1-22, characterized in that the size of the particles is between 5-500 nm is. Polymernanopartikel gemäß einem der Ansprüche 1–22, dadurch gekennzeichnet, dass die Größe der Teilchen zwischen 10–300 nm beträgt.Polymer nanoparticles according to one of claims 1-22, characterized in that the size of the particles is between 10-300 nm is. Verwendung eines Polymernanopartikels gemäß einem der Ansprüche 1– 27 für die Therapie von Tumorerkrankungen oder Erkrankungen die mit Entzündungsreaktionen einhergehen und/oder für die Diagnose.Use of a polymer nanoparticle according to of claims 1- 27 for the therapy of tumors or diseases with inflammatory reactions go along and / or for the diagnosis. Verfahren zur Herstellung eines Polymernanopartikels gemäß einem der Ansprüche 1–26, dadurch gekennzeichnet, dass folgende Verfahrensschritte durchgeführt werden: a) Lösen des kationischen Polymers in einem organischen Lösungsmittel oder einem Lösungsmittelgemisch mit Wasser b) Lösen des wasserunlöslichen Polymers in einem organischen Lösungsmittel c) Lösen eines oder mehrerer Wirkstoffe in einem organischen Lösungsmittel oder einem Lösungsmittelgemisch mit Wasser, d) Herstellen eines vollständig gelösten Gemisches aus kationischem Polymer, wasserunlöslichem Polymer und Wirkstoff durch Zusammengeben der hergestellten Einzellösungen e) Einbringen des Gemisches in eine tensidhaltige Lösung, f) Entfernen des Lösungsmittels. g) Gegebenenfalls elektrostatische Oberflächenmodifikation der Partikel durch Zusammenfügen von Nanopartikeldispersion und modifizierendem Agens in geeignetem Mengenverhältnis h) Gegebenenfalls erneut Entfernen des Lösungsmittels Process for the preparation of a polymer nanoparticle according to any one of claims 1-26, characterized in that the following method steps performed become: a) dissolving the cationic polymer in one organic solvent or a solvent mixture with water b) dissolving the water-insoluble polymer in an organic solvent c) Solve one or more active ingredients in an organic solvent or a solvent mixture with water, d) manufacture a completely dissolved mixture of cationic Polymer, water-insoluble polymer and active ingredient Combining the manufactured individual solutions e) Introducing the mixture into a surfactant-containing solution, f) Remove the solvent. g) If necessary, electrostatic Surface modification of the particles by assembly of nanoparticle dispersion and modifying agent in suitable ratio h) If necessary, remove again of the solvent Verwendung eines Nanopartikels gemäß einem der Ansprüche 1–25 zur Herstellung einer pharmazeutischen Zubereitung/Arzneiform unter Verwendung pharmazeutisch akzeptabler Hilfsstoffe.Use of a nanoparticle according to a of claims 1-25 for the preparation of a pharmaceutical Preparation / dosage form using pharmaceutically acceptable Excipients. Verwendung eines Nanopartikels gemäß einem der Ansprüche 1–25, wobei die pharmazeutische Zubereitung über ein geeignetes Applikationssystem an Mensch oder Tier über einen geeigneten Applikationsweg verabreicht wird.Use of a nanoparticle according to a of claims 1-25, wherein the pharmaceutical Preparation via a suitable application system to humans or animal administered via a suitable route of administration becomes. Kit bestend aus den Partikeln gemäß Anspruch 1–25, die ein Diagnostikum und ein Epothilon gemeinsam verkapselt enthalten.Kit consisting of the particles according to claim 1-25, which is a diagnostic and an epothilone in common encapsulated included. Kit bestehend aus getrennt hergestellten nanopartikulären Systemen (a) und (b) derselben Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1–25, enthaltend (a) ein in einen Partikel verkapseltes Diagnostikum und (b) ein in einen Partikel verkapseltes Epothilon, wobei die Partikel gemeinsam oder getrennt, gegebenenfalls verdünnt, verabreicht werden können.Kit consisting of separately prepared nanoparticulate Systems (a) and (b) of the same composition according to one of claims 1-25, containing (a) one in one Particles encapsulated diagnostic agent and (b) one in a particle encapsulated epothilone, where the particles are shared or separated, optionally diluted, can be administered. Kit gemäß Anspruch 31, wobei die Bestandteile (a) und (b) in festem Zustand vorliegen und zusätzlich gegebenenfalls ein Mittel (c) enthalten ist, das geeignet ist, die nanopartikulären Systeme (a) und (b) gegebenenfalls wahlweise getrennt oder zusammen zu lösen oder zu dispergieren.A kit according to claim 31, wherein said Ingredients (a) and (b) are in the solid state and in addition, if necessary an agent (c) is included which is suitable for the nanoparticulate Systems (a) and (b) optionally optionally separately or together to dissolve or disperse.
DE102007059752A 2007-12-10 2007-12-10 Functionalized solid polymer nanoparticles containing epothilones Withdrawn DE102007059752A1 (en)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007059752A DE102007059752A1 (en) 2007-12-10 2007-12-10 Functionalized solid polymer nanoparticles containing epothilones
PCT/EP2008/010371 WO2009074274A1 (en) 2007-12-10 2008-12-06 Functionalised solid polymer nanoparticles containing epothilones
PE2008002025A PE20091107A1 (en) 2007-12-10 2008-12-09 SOLID FUNCTIONALIZED POLYMER NANOPARTICLES INCLUDING EPOTILONES
TW097147937A TW200932220A (en) 2007-12-10 2008-12-09 Functionalized, solid polymer nanoparticles comprising epothilones
PA20088806901A PA8806901A1 (en) 2007-12-10 2008-12-09 SOLID FUNCTIONED POLYMER NANOPARTICLES THAT INCLUDE EPOTILONES
UY31521A UY31521A1 (en) 2007-12-10 2008-12-09 SOLID FUNCTIONED POLYMER NANOPARTICLES THAT INCLUDE EPOTILONES
ARP080105366A AR069638A1 (en) 2007-12-10 2008-12-10 SOLID FUNCTIONED POLYMER NANOPARTICLES THAT INCLUDE EPOTILONES. PROCESS.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007059752A DE102007059752A1 (en) 2007-12-10 2007-12-10 Functionalized solid polymer nanoparticles containing epothilones

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102007059752A1 true DE102007059752A1 (en) 2009-06-18

Family

ID=40409013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102007059752A Withdrawn DE102007059752A1 (en) 2007-12-10 2007-12-10 Functionalized solid polymer nanoparticles containing epothilones

Country Status (7)

Country Link
AR (1) AR069638A1 (en)
DE (1) DE102007059752A1 (en)
PA (1) PA8806901A1 (en)
PE (1) PE20091107A1 (en)
TW (1) TW200932220A (en)
UY (1) UY31521A1 (en)
WO (1) WO2009074274A1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015181346A1 (en) * 2014-05-30 2015-12-03 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Highly drug-loaded poly(alkyl 2-cyanoacrylate) nanocapsules
WO2018130247A1 (en) * 2017-01-10 2018-07-19 Friedrich-Schiller-Universität Jena Nanostructured active ingredient carrier system
WO2024041984A1 (en) * 2022-08-22 2024-02-29 Agfa-Gevaert Nv Near infrared and red light absorbing composite resin particles

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8613951B2 (en) 2008-06-16 2013-12-24 Bind Therapeutics, Inc. Therapeutic polymeric nanoparticles with mTor inhibitors and methods of making and using same
ES2721850T3 (en) 2008-06-16 2019-08-05 Pfizer Therapeutic polymeric nanoparticles comprising vinca alkaloids and methods of manufacturing and using them
EP2309990B2 (en) 2008-06-16 2017-03-15 Pfizer Inc. Drug loaded polymeric nanoparticles and methods of making and using same
US8563041B2 (en) 2008-12-12 2013-10-22 Bind Therapeutics, Inc. Therapeutic particles suitable for parenteral administration and methods of making and using same
JP2012512175A (en) 2008-12-15 2012-05-31 バインド バイオサイエンシズ インコーポレイテッド Long-circulating nanoparticles for sustained release of therapeutic agents
JP5663741B2 (en) * 2009-03-03 2015-02-04 株式会社ナノカム Amino acid conjugated cyanoacrylate polymer particles
US8357401B2 (en) 2009-12-11 2013-01-22 Bind Biosciences, Inc. Stable formulations for lyophilizing therapeutic particles
EA201290498A1 (en) * 2009-12-15 2013-01-30 Байнд Байосайенсиз, Инк. THERAPEUTIC POLYMER NANOPARTICLES, INCLUDING EPOTILON, AND METHODS FOR THEIR PREPARATION AND APPLICATION
ES2780156T3 (en) 2009-12-15 2020-08-24 Pfizer Therapeutic compositions of polymeric nanoparticles with high glass transition temperature or high molecular weight copolymers
EP2571525A4 (en) 2010-05-18 2016-04-27 Cerulean Pharma Inc Compositions and methods for treatment of autoimmune and other diseases
WO2012026608A1 (en) * 2010-08-24 2012-03-01 Canon Kabushiki Kaisha Polymeric particle and hydrophilic dye having a sulfonate group encapsulated within the particle
BR112015005940A2 (en) 2012-09-17 2017-07-04 Bind Therapeutics Inc process for the preparation of therapeutic nanoparticles
US20160303242A1 (en) 2013-12-09 2016-10-20 Durect Corporation Pharmaceutically Active Agent Complexes, Polymer Complexes, and Compositions and Methods Involving the Same
MX2016012009A (en) 2014-03-14 2016-12-05 Pfizer Therapeutic nanoparticles comprising a therapeutic agent and methods of making and using same.

Citations (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US252028A (en) 1882-01-10 Alonzo s
US258286A (en) 1882-05-23 Fruit-drier
US262030A (en) 1882-08-01 Wash-stand
US4774339A (en) 1987-08-10 1988-09-27 Molecular Probes, Inc. Chemically reactive dipyrrometheneboron difluoride dyes
US5187288A (en) 1991-05-22 1993-02-16 Molecular Probes, Inc. Ethenyl-substituted dipyrrometheneboron difluoride dyes and their synthesis
WO1993010102A1 (en) 1991-11-22 1993-05-27 Centre National De La Recherche Scientifique (C.N.R.S) Novel compounds having a guanidine structure and pharmaceutical composition containing same
WO1993010121A1 (en) 1991-11-19 1993-05-27 GESELLSCHAFT FüR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG MBH (GBF) Epothilones, process for preparing the same and their use as medicaments and as plant protecting agents
US5227487A (en) 1990-04-16 1993-07-13 Molecular Probes, Inc. Certain tricyclic and pentacyclic-hetero nitrogen rhodol dyes
US5248782A (en) 1990-12-18 1993-09-28 Molecular Probes, Inc. Long wavelength heteroaryl-substituted dipyrrometheneboron difluoride dyes
US5366860A (en) 1989-09-29 1994-11-22 Applied Biosystems, Inc. Spectrally resolvable rhodamine dyes for nucleic acid sequence determination
US5433896A (en) 1994-05-20 1995-07-18 Molecular Probes, Inc. Dibenzopyrrometheneboron difluoride dyes
US5451663A (en) 1991-11-01 1995-09-19 Molecular Probes, Inc. Long wavelength chemically reactive dipyrrometheneboron difluoride dyes and conjugates
WO1996017628A1 (en) 1994-12-07 1996-06-13 Institut für Diagnostikforschung GmbH an der Freien Universität Berlin In-vivo diagnostic process by near infrared radiation
WO1997019086A1 (en) 1995-11-17 1997-05-29 GESELLSCHAFT FüR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG MBH (GBF) Epothilone derivatives, preparation and use
WO1998025929A1 (en) 1996-12-13 1998-06-18 Novartis Ag Epothilone analogs
WO1999002514A2 (en) 1997-07-08 1999-01-21 Bristol-Myers Squibb Company Epothilone derivatives
WO1999007692A2 (en) 1997-08-09 1999-02-18 Schering Aktiengesellschaft New epothilone derivatives, method for producing same and their pharmaceutical use
WO1999043320A1 (en) 1998-02-25 1999-09-02 Novartis Ag Use of epothilones for the treatment of cancer
WO1999058534A2 (en) 1998-05-08 1999-11-18 GESELLSCHAFT FüR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG MBH (GBF) Epothilone derivatives, a method for the production thereof, and their use
WO1999067253A2 (en) 1998-06-22 1999-12-29 Novartis Ag Desmethyl epothilones
WO1999067252A2 (en) 1998-06-22 1999-12-29 Novartis Ag Epothilone derivatives and their synthesis and use
WO2000001333A2 (en) 1998-07-02 2000-01-13 Sca Hygiene Products Ab A method of producing an outer sheet that includes barrier flaps, and an outer sheet produced in accordance therewith
EP0994915A1 (en) 1997-07-07 2000-04-26 Basf Aktiengesellschaft Metallic-coloured polyamides
WO2000037473A1 (en) 1998-12-22 2000-06-29 Novartis Ag Epothilone derivatives and their use as antitumor agents
WO2000049021A2 (en) 1999-02-18 2000-08-24 Schering Aktiengesellschaft 16-halogen-epothilone derivatives, method for producing them and their pharmaceutical use
WO2000049020A2 (en) 1999-02-18 2000-08-24 Schering Aktiengesellschaft Novel epothilon derivatives, method for the production thereof and their pharmaceutical application
DE19907588A1 (en) 1999-02-22 2000-08-24 Biotechnolog Forschung Gmbh New C-21 modified epothilone derivatives useful for treating e.g. cancer and other proliferative diseases and inhibiting angiogenesis and inducing apoptosis
WO2000049019A2 (en) 1999-02-18 2000-08-24 Schering Aktiengesellschaft Novel epothilone derivatives, method for producing them and their pharmaceutical use
WO2000057874A1 (en) 1999-03-29 2000-10-05 Bristol-Myers Squibb Co. A process for the preparation of aziridinyl epothilones from oxiranyl epothilones
WO2000066589A1 (en) 1999-04-30 2000-11-09 Schering Aktiengesellschaft 6-alkenyl-, 6-alkinyl- and 6-epoxy-epothilone derivatives, process for their production, and their use in pharmaceutical preparations
WO2000071521A1 (en) 1999-05-21 2000-11-30 Bristol-Myers Squibb Co. A process for the reduction of oxiranyl epothilones to olefinic epothilones
US6204388B1 (en) 1996-12-03 2001-03-20 Sloan-Kettering Institute For Cancer Research Synthesis of epothilones, intermediates thereto and analogues thereof
WO2001027308A2 (en) 1999-10-08 2001-04-19 Novartis Ag 13-alkyl epothilone derivatives
WO2001064650A2 (en) 2000-03-01 2001-09-07 Sloan-Kettering Institute For Cancer Research Center Synthesis of epothilones, intermediates thereto and analogues thereof
WO2001070716A1 (en) 2000-03-20 2001-09-27 Bristol-Myers Squibb Company A process for the preparation of epothilone analogs and intermediates
WO2001073103A2 (en) 2000-03-24 2001-10-04 Bristol-Myers Squibb Company Preparation of epothilone intermediates
WO2001081342A2 (en) 2000-04-19 2001-11-01 Schering Aktiengesellschaft Novel epothilone derivatives, method for the preparation thereof and their pharmaceutical use
WO2001092255A2 (en) 2000-05-26 2001-12-06 Kosan Biosciences, Inc. Epothilone derivatives and methods for making and using the same
WO2002008440A2 (en) 2000-07-25 2002-01-31 Kosan Biosciences, Inc. Fermentation process for epothilones
WO2002014323A2 (en) 2000-08-16 2002-02-21 Bristol-Myers Squibb Company Polymorphs of an epothilone analog
WO2002030356A2 (en) 2000-10-13 2002-04-18 The University Of Mississipi Synthesis of epothilones and relates analogs
WO2002032844A2 (en) 2000-10-16 2002-04-25 Morphochem Ag Epothilone synthesis components iii and iv: asymmetrically substituted acyloins and acyloin derivatives, method for the production thereof and method for the production of epithilone b, d and epothilone derivatives
WO2002080846A2 (en) 2001-04-03 2002-10-17 Kosan Biosciences, Inc. Epothilone derivatives and methods for making and using the same
DE69911034D1 (en) 1998-09-18 2003-10-09 Schering Ag FLUORESCENT CONTRASTING AND FLUORESCENCE IMAGING IN THE NEAR-INFRARED RANGE

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU628988B2 (en) * 1989-05-04 1992-09-24 Wisconsin Alumni Research Foundation Method for localization and treatment of tumors and complexes therefor
EP1021168A4 (en) * 1997-10-09 2006-08-30 Univ Vanderbilt Micro-particulate and nano-particulate polymeric delivery system
DE102005041860A1 (en) * 2005-09-02 2007-03-08 Schering Ag Nano-particle embedded- and charged-complex, useful for the production of a pharmaceutical composition, comprises two complex partners, where the complex partner is an embedded anionic and a cationic active substance
CA2654593A1 (en) * 2006-06-08 2007-12-13 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Functionalized, solid polymer nanoparticles for diagnostic and therapeutic applications

Patent Citations (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US258286A (en) 1882-05-23 Fruit-drier
US262030A (en) 1882-08-01 Wash-stand
US252028A (en) 1882-01-10 Alonzo s
US4774339A (en) 1987-08-10 1988-09-27 Molecular Probes, Inc. Chemically reactive dipyrrometheneboron difluoride dyes
US5366860A (en) 1989-09-29 1994-11-22 Applied Biosystems, Inc. Spectrally resolvable rhodamine dyes for nucleic acid sequence determination
US5442045A (en) 1990-04-16 1995-08-15 Molecular Probes, Inc. Biological conjugates of fluorescent rhodol dyes
US5227487A (en) 1990-04-16 1993-07-13 Molecular Probes, Inc. Certain tricyclic and pentacyclic-hetero nitrogen rhodol dyes
US5248782A (en) 1990-12-18 1993-09-28 Molecular Probes, Inc. Long wavelength heteroaryl-substituted dipyrrometheneboron difluoride dyes
US5187288A (en) 1991-05-22 1993-02-16 Molecular Probes, Inc. Ethenyl-substituted dipyrrometheneboron difluoride dyes and their synthesis
US5451663A (en) 1991-11-01 1995-09-19 Molecular Probes, Inc. Long wavelength chemically reactive dipyrrometheneboron difluoride dyes and conjugates
WO1993010121A1 (en) 1991-11-19 1993-05-27 GESELLSCHAFT FüR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG MBH (GBF) Epothilones, process for preparing the same and their use as medicaments and as plant protecting agents
WO1993010102A1 (en) 1991-11-22 1993-05-27 Centre National De La Recherche Scientifique (C.N.R.S) Novel compounds having a guanidine structure and pharmaceutical composition containing same
US5433896A (en) 1994-05-20 1995-07-18 Molecular Probes, Inc. Dibenzopyrrometheneboron difluoride dyes
WO1996017628A1 (en) 1994-12-07 1996-06-13 Institut für Diagnostikforschung GmbH an der Freien Universität Berlin In-vivo diagnostic process by near infrared radiation
DE4445065A1 (en) 1994-12-07 1996-06-13 Diagnostikforschung Inst Methods for in-vivo diagnostics using NIR radiation
WO1997019086A1 (en) 1995-11-17 1997-05-29 GESELLSCHAFT FüR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG MBH (GBF) Epothilone derivatives, preparation and use
US6204388B1 (en) 1996-12-03 2001-03-20 Sloan-Kettering Institute For Cancer Research Synthesis of epothilones, intermediates thereto and analogues thereof
WO1998025929A1 (en) 1996-12-13 1998-06-18 Novartis Ag Epothilone analogs
US6380394B1 (en) 1996-12-13 2002-04-30 The Scripps Research Institute Epothilone analogs
EP0994915A1 (en) 1997-07-07 2000-04-26 Basf Aktiengesellschaft Metallic-coloured polyamides
WO1999002514A2 (en) 1997-07-08 1999-01-21 Bristol-Myers Squibb Company Epothilone derivatives
WO1999007692A2 (en) 1997-08-09 1999-02-18 Schering Aktiengesellschaft New epothilone derivatives, method for producing same and their pharmaceutical use
WO1999043320A1 (en) 1998-02-25 1999-09-02 Novartis Ag Use of epothilones for the treatment of cancer
WO1999058534A2 (en) 1998-05-08 1999-11-18 GESELLSCHAFT FüR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG MBH (GBF) Epothilone derivatives, a method for the production thereof, and their use
WO1999067253A2 (en) 1998-06-22 1999-12-29 Novartis Ag Desmethyl epothilones
WO1999067252A2 (en) 1998-06-22 1999-12-29 Novartis Ag Epothilone derivatives and their synthesis and use
WO2000001333A2 (en) 1998-07-02 2000-01-13 Sca Hygiene Products Ab A method of producing an outer sheet that includes barrier flaps, and an outer sheet produced in accordance therewith
DE69911034D1 (en) 1998-09-18 2003-10-09 Schering Ag FLUORESCENT CONTRASTING AND FLUORESCENCE IMAGING IN THE NEAR-INFRARED RANGE
US6387927B1 (en) 1998-12-22 2002-05-14 Novatis Ag Epothilone derivatives and their use as antitumor agents
WO2000037473A1 (en) 1998-12-22 2000-06-29 Novartis Ag Epothilone derivatives and their use as antitumor agents
WO2000049021A2 (en) 1999-02-18 2000-08-24 Schering Aktiengesellschaft 16-halogen-epothilone derivatives, method for producing them and their pharmaceutical use
WO2000049019A2 (en) 1999-02-18 2000-08-24 Schering Aktiengesellschaft Novel epothilone derivatives, method for producing them and their pharmaceutical use
WO2000049020A2 (en) 1999-02-18 2000-08-24 Schering Aktiengesellschaft Novel epothilon derivatives, method for the production thereof and their pharmaceutical application
DE19907588A1 (en) 1999-02-22 2000-08-24 Biotechnolog Forschung Gmbh New C-21 modified epothilone derivatives useful for treating e.g. cancer and other proliferative diseases and inhibiting angiogenesis and inducing apoptosis
WO2000057874A1 (en) 1999-03-29 2000-10-05 Bristol-Myers Squibb Co. A process for the preparation of aziridinyl epothilones from oxiranyl epothilones
WO2000066589A1 (en) 1999-04-30 2000-11-09 Schering Aktiengesellschaft 6-alkenyl-, 6-alkinyl- and 6-epoxy-epothilone derivatives, process for their production, and their use in pharmaceutical preparations
WO2000071521A1 (en) 1999-05-21 2000-11-30 Bristol-Myers Squibb Co. A process for the reduction of oxiranyl epothilones to olefinic epothilones
WO2001027308A2 (en) 1999-10-08 2001-04-19 Novartis Ag 13-alkyl epothilone derivatives
WO2001064650A2 (en) 2000-03-01 2001-09-07 Sloan-Kettering Institute For Cancer Research Center Synthesis of epothilones, intermediates thereto and analogues thereof
WO2001070716A1 (en) 2000-03-20 2001-09-27 Bristol-Myers Squibb Company A process for the preparation of epothilone analogs and intermediates
WO2001073103A2 (en) 2000-03-24 2001-10-04 Bristol-Myers Squibb Company Preparation of epothilone intermediates
WO2001081342A2 (en) 2000-04-19 2001-11-01 Schering Aktiengesellschaft Novel epothilone derivatives, method for the preparation thereof and their pharmaceutical use
WO2001092255A2 (en) 2000-05-26 2001-12-06 Kosan Biosciences, Inc. Epothilone derivatives and methods for making and using the same
WO2002008440A2 (en) 2000-07-25 2002-01-31 Kosan Biosciences, Inc. Fermentation process for epothilones
WO2002014323A2 (en) 2000-08-16 2002-02-21 Bristol-Myers Squibb Company Polymorphs of an epothilone analog
WO2002030356A2 (en) 2000-10-13 2002-04-18 The University Of Mississipi Synthesis of epothilones and relates analogs
WO2002032844A2 (en) 2000-10-16 2002-04-25 Morphochem Ag Epothilone synthesis components iii and iv: asymmetrically substituted acyloins and acyloin derivatives, method for the production thereof and method for the production of epithilone b, d and epothilone derivatives
WO2002080846A2 (en) 2001-04-03 2002-10-17 Kosan Biosciences, Inc. Epothilone derivatives and methods for making and using the same

Non-Patent Citations (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Bharadwaj V., J. Biomed. Nanotechnol., 2005; 1: 235-258
Brigger I., Dubernet C. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 2002; 54(5): 631-651
Choi S. W. et al., J. Dispersion Sci. Technol., 2003; 24(3&4): 475-487
Choi S. W., Kim W. S., Kim J. H., Journal of Dispersion Science and Technology, 2003; 24(3&4): 475-487
DeDuve C. et al., Biochem. Pharmacol., 1974; 23: 2495-2531
e. g. IDrugs, 2002, 5(10): 949-954
Emerich D. F., Thanos C. G., Curr. Nanosci., 2005; 1: 177-188
Fahmy T. M., Fong P. M. et al., Mater. Today, 2005; 8(8): 18-26
Hobbs S. K., Monsky W. L. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1998; <?page 3?>95: 4607-4612
Hughes G. A., Nanomedicine, 2005; 1(1): 22-30
Huwyler J. et al., J. Drug Target., 2002; 10(1): 73-79
Kircheis R. et al., Drug Deliv. Rev., 2001; 53(3): 341-58
Kircheis S. et al., J. Gene Med., 1999; 1: 111-120
Koo O. M. et al., Nanomedicine, 2005; 1(3): 193-212
Maeda H., Adv. Enzyme Regul., 2001; 41: 189-207
Matsumura Y., Maeda H., Cancer Res., 1986; 46: 6387-6392
McLennan D. N., Porter C. J. H. et al., Drug Discovery Today: Technologies, 2005 Spring; 2(1): 89-96
Mislick K. A., Baldeschwieler J. D., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1996; 93: 12349-12354
Mounkes L. C. et al., J. Biol. Chem., 1998; 273(40): 26164-26170
Nobs L. et al., J. Pharm. Sci., 2004; 93: 1980-1992
Nobs L. et al., Pharm. Sci., 2004; 93: 1980-1992
Ogris M. et al., Gene Ther., 1999; 6: 595-605
Otsuka H. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 2003; 55(3): 403-419
Remy J. -S. et al., Adv. Drug Deliv. Rev., 1998; 30(1-3): 85-95
Rosen H., Abribat T., Nature Reviews Drug Discovery, 2005 May; 4(5): 381-5
Silacci D., Neri M., Modern Biopharmaceuticals: Design, development and optimization, Volume 3, Part V, Wiley-VCH, Weinheim, 2005; 1271-1299
Thünemann A. F. et al., Adv. Polym. Sci., 2004; 166: 113-171
Ulbrich K., Subr V., Adv. Drug Deliv. Rev., 2004; 56(7): 1023-1050
van Osdol W., Cancer Res., 1991; 51: 4776-4784
Weinstein J. N. et al., Cancer Res., 1992; 52(9): 2747-2751
Yokoyama M., J. Artif. Organs, 2005; 8: 77-84

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015181346A1 (en) * 2014-05-30 2015-12-03 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Highly drug-loaded poly(alkyl 2-cyanoacrylate) nanocapsules
CN106794150A (en) * 2014-05-30 2017-05-31 艾伯维德国有限责任两合公司 Poly- (2 alkyl cyanoacrylate) Nano capsule of drug loading high
WO2018130247A1 (en) * 2017-01-10 2018-07-19 Friedrich-Schiller-Universität Jena Nanostructured active ingredient carrier system
US11376336B2 (en) 2017-01-10 2022-07-05 Friedrich-Schiller-Universitaet Jena Nanostructured active ingredient carrier system
WO2024041984A1 (en) * 2022-08-22 2024-02-29 Agfa-Gevaert Nv Near infrared and red light absorbing composite resin particles

Also Published As

Publication number Publication date
TW200932220A (en) 2009-08-01
WO2009074274A1 (en) 2009-06-18
AR069638A1 (en) 2010-02-10
PA8806901A1 (en) 2009-07-23
PE20091107A1 (en) 2009-08-29
UY31521A1 (en) 2009-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102007059752A1 (en) Functionalized solid polymer nanoparticles containing epothilones
EP2029119A2 (en) Functionalized solid polymer nanoparticles for diagnostic and therapeutic applications
US20090148384A1 (en) Functionalized, solid polymer nanoparticles comprising epothilones
Voigt et al. Surfactants, not size or zeta-potential influence blood–brain barrier passage of polymeric nanoparticles
Xu et al. Intracellular drug delivery by poly (lactic-co-glycolic acid) nanoparticles, revisited
US20070148074A1 (en) Nanoparticle based stabilization of ir fluorescent dyes
US10307372B2 (en) Rapid diffusion of large polymeric nanoparticles in the mammalian brain
Khalin et al. Ultrabright fluorescent polymeric nanoparticles with a stealth pluronic shell for live tracking in the mouse brain
Schädlich et al. How stealthy are PEG-PLA nanoparticles? An NIR in vivo study combined with detailed size measurements
US20120276015A1 (en) Optical in vivo Imaging Contrast Agents and Methods of Use
Yue et al. Size-dependent biodistribution and antitumor efficacy of polymer micelle drug delivery systems
Schädlich et al. Accumulation of nanocarriers in the ovary: a neglected toxicity risk?
EP2848262B1 (en) Cell-specific targeting by nanostructured carrier systems
CN113713124A (en) Application of lipid nanoparticles in lymphatic system imaging
US20150119698A1 (en) Compositions Comprising Near-Infrared Fluorescent Particles And Uses Thereof For Imaging Activated Immune Cells In the CNS
Mattu et al. Alternating block copolymer-based nanoparticles as tools to modulate the loading of multiple chemotherapeutics and imaging probes
US20150196668A1 (en) Nanomedicines for early nerve repair
Pegaz et al. Effect of nanoparticle size on the extravasation and the photothrombic activity of meso (p-tetracarboxyphenyl) porphyrin
US20200016277A1 (en) Nanoparticles for active agent delivery to brain cancers
EP3950007A1 (en) Method for preparing nano diagnostic agent capable of selective staining of inflammatory abnormal tissues or tumor tissues
WO2020098754A1 (en) Hydrophobic nanobioprobe
Wehrung et al. Biocompatibility and in vivo tolerability of a new class of photoresponsive alkoxylphenacyl-based polycarbonates
CN113499318A (en) Erythrocyte membrane coated drug-loaded nanoparticle/probe and application thereof in diagnosis and treatment of glioblastoma multiforme
Khan et al. Polymeric micelles
KR20130088081A (en) Albumin nanoparticles containing poorly water soluble drugs and its preparation method and application thereof

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8139 Disposal/non-payment of the annual fee