菌類の菌糸膜は,薬物の投与のために再生可能な繊維材料として設計されています
Khorshid Kamguyan1, Loes van Dam2, Marta Rubio-Huertas1
1The Danish National Research Foundation and Villum Foundation's Center for Intelligent Drug Delivery and Sensing Using Microcontainers and Nanomechanics (IDUN), Department of Health Technology, Technical University of Denmark, Ørsteds Plads 345C, 2800 Kongens Lyngby, Denmark.
Rhizopus oligosporusの食品グレードの真菌ミセリウムは,口服薬の投与のための持続可能なフィルムに成形することができます. これらの形状変形可能なバイオマテリアルは,観察された毒性なしに制御された薬剤の放出の可能性を示しています.
科学分野:
- バイオマテリアル科学 バイオマテリアル科学
- 薬物の配送システムです.
- 菌類学 菌類学とは
背景:
- 持続可能な材料は,薬物投与技術の進歩に不可欠です.
- Rhizopus oligosporusなどの食品グレードの真菌菌糸体は,再生可能な繊維質の基板を提供します.
- ミセリウムの天然起源と食生活における消費は,生物互換性を示唆している.
研究 の 目的:
- 口服薬の投与のための新しい生物材料としてのRhizopus oligosporus myceliumフィルムを調査する.
- 菌糸膜の物理的性質と薬物負荷能力を特徴づけるために.
- これらのフィルムの生物学的安全性および薬物放出調節の可能性を評価する.
主な方法:
- Rhizopus oligosporusの固体培養により,菌糸膜を生産する.
- 3Dシェーピングのためのマイクロカットとテンプレート主導の成長.
- 小分子および粒子の製剤の組み込み.
- ネズミの細胞活性のインビトロアッセイとインビボ胃腸経路トランジット研究.
主要な成果:
- 定義された3D幾何学を持つ多孔で,機械的に適合する菌糸膜が成功裏に生産されました.
- フィルムは,薬物貨物を収容する能力を実証し,受動的運搬体または放出調節インターフェースとして機能しました.
- 実験室内および実験室内での研究では,細胞毒性効果または有害な胃腸経路が示されませんでした.
結論:
- Rhizopus oligosporus myceliumの薄膜は,経口薬剤投与のための持続可能で形状に適応するバイオマテリアルです.
- これらのフィルムの調節可能な機能特性により,薬物の放出を制御したアプリケーションが可能です.
- ミセリウム膜は,消化器系への応用で有望な生物互換性を示しています.
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