教师 & 工作人员

Christopher Destache,药学博士

自上世纪80年代初这种病毒首次出现以来,艾滋病毒的研究和治疗取得了令人难以置信的进展, 在恐慌和混乱中蔓延. 今天, 艾滋病毒感染者的平均预期寿命仅比艾滋病毒阴性者短6个月. 但前提是患者坚持服药, Chris Destache说, PharmD, 药学与卫生专业学院药学实践教授. 这就是艾滋病毒治疗面临的最大挑战之一.

多年来,Destache一直致力于利用纳米技术运送药物,以方便地治疗艾滋病毒, 持久的方法. 他解释说,艾滋病毒治疗“有一个坚持的因素”. “艾滋病是一种社会疾病, 影响其他疾病进程的人, 比如精神疾病, 上瘾, 监禁和耻辱,所有这些因素都不利于严格的药物治疗. 早期的艾滋病药物需要每天服用三到四种药物,最多可达五次. 今天,病人可以每天服用一次含有所有药物的药片. 但对一些患者来说,即使是维持这种疗法多年也很困难.

用纳米技术给药, 然而, 是否意味着艾滋病毒阳性患者可能每个月只需要注射一次. 在Destache的专利配方中, 药物被包裹在一种聚合物中,这种聚合物会慢慢分解,逐渐释放药物. 纳米技术在提供多种药物的组合方面工作得很好——“你可以将几种药物放入纳米颗粒中,Destache说 下面的数据). 以前, nanotechnology was used mainly for cancer treatment; its use for treating and preventing infectious diseases like HIV is still a fairly new approach. 下一个合乎逻辑的步骤是使用这项技术来预防疾病.

一盎司的预防

德斯塔奇认为,在无法治愈的情况下,一盎司的预防胜过一磅的治疗. 世界各地, 3700万人感染了艾滋病毒, 只有不到一半的1700万人接受了治疗, 根据Destache. 即使对那些接受治疗的人也是如此, 费用非常高,高达75美元,每年要花费1000万美元,而且副作用可能会很严重.

“对一些人来说,”德斯塔奇指出,“药物提醒他们自己感染了艾滋病毒,他们就会产生药物倦怠. 另外,有时候在服药的时候,他们只是感觉不舒服.“这使得一些艾滋病患者无法坚持他们的治疗方案. 为了完全避免这种情况, 预防艾滋病毒的药物——广泛称为暴露前预防(PrEP)——现在已可供有感染风险的人群使用. 然而,个人必须每天服用这些口服药物.

Destache正在研究如何利用纳米技术逐步释放PrEP药物. 他们希望含有药物的纳米颗粒可以每月注射一次,而不是每天以药丸的形式吞下. 美国国立卫生研究院(NIH)向Destache提供了约1美元的资助.在四年的时间里,500万美元用于研究在这种有希望的方法中使用不同的抗逆转录病毒药物来预防艾滋病.

以一种新颖的方式, 他的团队还在试验将药物和一种可以预防艾滋病毒感染的蛋白质结合起来. 要感染细胞,艾滋病毒需要进入特定细胞上的特定受体. 然而, 在Destache的方法中, 一种单克隆抗体会阻断这种受体,将HIV病毒挡在细胞之外. Destache赚了75美元,通过LB692项目资助这项研究, 是哪一部分州税收从烟草产品流向了生物医学研究.

全世界约有3700万人感染艾滋病毒,其中1700万人正在接受治疗.

为患者做出积极的改变

即使在理解和治疗艾滋病方面有了巨大的飞跃,还有很多工作要做. 世界卫生组织(WHO)设定了一个“90-90-90”的目标,即每个国家90%的艾滋病患者得到确诊, 90%的人接受治疗, 其中90%的人无法检测到病毒载量(这意味着他们没有足够的病毒来感染其他人). 临床研究只是这一全球图景的一部分——“政策制定者必须介入,德斯塔奇说, 为了达到90-90-90的目标.

尽管如此,德斯塔切还是尽了自己的一份力. 在皇冠体育博彩度过他的职业生涯, 他说, 让他有能力“每天起床后对自己说:‘这就是我要努力完成的事情.它还提供了一个合作的环境——Destache与医学院医学微生物学和免疫学系的一名教员密切合作, 迈克尔Belshan, 博士学位, 谁是病毒-宿主细胞相互作用方面的专家.

在某些方面, 对于一个接受过药剂师培训的人来说,德斯塔奇对药物发现研究的投入似乎很不寻常. 然而,从另一个意义上说,它是这一职业的完美延伸. “你看到病人,你看到他们正在经历什么. 你问你自己,你怎么能把它带回实验室并改进它? 药剂师每天都在努力为病人做出积极的改变. 药学是关于帮助人们和解决问题的.最终,德斯塔奇的作品也是如此.

了解更多

了解详情 皇冠体育博彩大学的药学教育和研究

了解更多Destache的研究 专家简介

药学是关于帮助人们和解决问题的.
——Chris Destache,药学博士
抗体标记的非粒子电子显微镜图像
图1. 抗体标记纳米颗粒(NP)的扫描电镜图像. Scale in lower right hand corner demonstrates NP to be < 250 nm in size.
TAF +EVG纳米颗粒的电镜图像
图2. TAF+EVG纳米颗粒(NP)的扫描电镜图像. Scale in lower right hand corner demonstrates NP to be < 200 nm in size.