基于可生物降解的形聚合物而成的纳米颗粒的"甜蜜"结构-依赖性吸收
Libin Wu1, Yufei Zhang1, Zhen Li1
1The State Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers and Department of Macromolecular Science, Fudan University , Shanghai 200433, China.
Journal of the American Chemical Society
|September 27, 2017
概括
混合的甘氨酸颗粒增强细胞吸收和莱克结合. 由于冠状结构,均质混合 (MG) 甘氨酸颗粒比混合 (M/G) 类型表现出更高的性能.
科学领域:
- 生物材料科学
- 纳米技术
- 碳水化合物化学
背景情况:
- 葡萄糖纳米颗粒模仿细胞表面的葡萄糖.
- 混合的糖核细胞比同类的细胞具有潜在的优势.
- 了解冠状结构是糖粒子功能的关键.
研究的目的:
- 研究甘氨酸粒子冠状结构对巨细胞内细胞和莱克结合的影响.
- 为了比较单组分,同质混合 (MG) 和混合 (M/G) 甘氨酸颗粒冠状体的疗效.
- 阐明甘氨酸粒子结构与生物相互作用之间的关系.
主要方法:
- 生物降解的聚基 glyconanoparticles 与银酸和曼诺酸悬挂的合成.
- 准备单元,均质混合 (MG) 和混合 (M/G) 冠状结构.
- 通过巨细胞内细胞检测评估细胞吸收.
- 检测甲素结合能力.
主要成果:
- 混合的甘氨酸颗粒显示出比单个成分的更高的细胞吸收和结合.
- 同质混合 (MG) 甘氨酸颗粒的效率明显高于混合 (M/ G) 的对应物.
- 与相隔的M/G不同,MG的增强性能归因于同质的冠状结构促进糖受体相互作用.
结论:
- 葡萄糖纳米粒子冠状结构极大地影响了巨细胞内细胞和莱克结合.
- 同质混合的甘氨酸粒子设计比混合设计更有效地增强生物相互作用.
- 这些发现为设计针对药物输送和诊断的先进甘纳米颗粒提供了洞察力.
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