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Une thérapie efficace repose sur l'atteinte d'une quantité thérapeutique de médicament au bon endroit dans le corps, puis sur le maintien de la concentration médicamenteuse souhaitée pendant un intervalle de temps suffisant pour être cliniquement efficace pour le traitement. La barrière hémato-encéphalique (BHE) empêche la plupart des médicaments d'entrer dans le système nerveux central (SNC) depuis la circulation sanguine, ce qui rend difficile l'administration de médicaments au cerveau via le système circulatoire pour le traitement, le diagnostic et la prévention des maladies cérébrales. Plusieurs approches de délivrance de médicaments au cerveau ont été développées, telles que l'administration intracérébrale et intracérébroventriculaire, la délivrance intranasale et la délivrance du sang au cerveau, en raison de la rupture transitoire de la BHE induite par des stimuli biologiques, chimiques ou physiques tels que la toxine de zonula occludens, le mannitol, le chauffage magnétique et les ultrasons, mais ces approches présentent des inconvénients tels que le danger, le coût élevé et l'inadéquation pour la plupart des maladies cérébrales et des médicaments. La stratégie de délivrance médiée par vecteurs de sang au cerveau, qui consiste à améliorer la perméabilité de la BHE du conjugué médicament-transporteur, peut minimiser les effets secondaires, tels que les objets submicrométriques qui se comportent comme une unité entière en termes de transport et de propriétés, les nanomatériaux, qui sont des véhicules de transport prometteurs pour un transport direct de médicaments à travers la BHE intacte grâce à leur potentiel à entrer dans les cellules endothéliales capillaires cérébrales par l'entremise de l'endocytose normale et de la transcytose en raison de leur petite taille, ainsi que leur possibilité d'être fonctionnalisés avec plusieurs copies de la molécule de médicament d'intérêt. Cette revue propose une discussion concise sur les nano transporteurs pour le transport de médicaments à travers la BHE intacte, divers types de nanomatériaux y compris les nanoparticules inorganiques/de lipides solides/polymeriques, les nanoémulsions, les points quantiques, les nanogels, les liposomes, les micelles, les dendrimères, les polymèresomes et les exosomes sont évalués de manière critique, leurs mécanismes de transport de médicaments à travers la BHE sont examinés, et les futures directions de ce domaine sont pleinement discutées.
Li et al. (Fri,) ont étudié cette question.