在新型人类BBB模型中进行非侵入性,有针对性的纳米粒子介导的药物输送
Shona Kaya1, Bridgeen Callan1, Susan Hawthorne1
1School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Ulster University, Coleraine, N. Ireland BT52 1SA, UK.
Pharmaceutics
|May 27, 2023
概括
研究人员开发了与DAS结合的PLGA纳米颗粒,可以通过血脑屏障 (BBB) 传递FITC-dextran. 这种有针对性的方法与非结合纳米粒子相比,显著提高了中枢神经系统的输送,验证了新的体外BBB模型.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 血脑屏障 (BBB) 限制治疗药物的进入中枢神经系统 (CNS).
- 开发有效的药物输送系统用于神经系统疾病是具有挑战性的,因为BBB.
- 聚乳糖糖酸 (PLGA) 纳米颗粒为封装和输送治疗性化合物提供了潜力.
研究的目的:
- 将一个模型水友化合物 (FITC-dextran) 封装成PLGA纳米粒子.
- 为了使PLGA纳米颗粒具有配体 (DAS) 的功能,以向大脑内皮细胞上的alpha 7尼古丁受体.
- 使用体外模型评估DAS结合纳米颗粒在穿越BBB中的有效性.
主要方法:
- 将FITC-dextran (70kDa) 封装成PLGA纳米粒子,实现超过60%的封装效率.
- 用DAS对纳米粒子表面进行化学修饰,用于在BBB.BB中进行受体介导转细胞化 (RMT).
- 使用一个模仿体内条件 (TEER ≥230,ZO1表达) 的试管培养BBB模型.
主要成果:
- 与DAS结合的纳米粒子成功地将FITC-dextran传输到体外BBB模型中.
- 与非结合纳米颗粒相比,DAS-FITC-dextran-PLGA纳米颗粒的度增加了14倍.
- 试验室BBB模型在复制体内屏障特性方面表现出高可靠性.
结论:
- 与DAS结合的PLGA纳米颗粒有效地通过RMT在BBB中提供向药物.
- 开发的体外BBB模型作为一个可行的高通量查平台,用于中枢神经系统治疗.
- 这种方法有助于将神经疾病的有前途的治疗传递系统推进到体内研究.


