基于pH的可激活电荷逆转聚合物的纳米载体,用于向输送抗肝瘤化合物
Shuai Chen1, FangDao Zhu1, ZhengQuan Nie1
1College of Chemistry and Chemical Engineering, Yunnan Normal University, Kunming 650500, People's Republic of China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|September 13, 2023
概括
研究人员开发了可以通过pH激活的纳米载体 (MI7-β-CD/SA NPs) 以改善化疗. 这些纳米载体增强了抗瘤药物塞拉斯特罗尔 (CSL) 的传递和释放,显示出对癌细胞的有效性增加.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 在瘤学瘤学.
背景情况:
- 化疗面临着毒性和药物输送方面的挑战.
- 瘤微环境具有不同的pH值,提供了治疗向的机会.
- 开发新的药物输送系统对于提高癌症治疗疗效至关重要.
研究的目的:
- 为了创建pH可激活的,电荷逆转的超分子纳米载体 (MI7-β-CD/SANP).
- 通过使用这些纳米载体,研究塞拉斯特 (CSL) 的加载,输送和pH响应释放.
- 为了评估CSL装载的纳米载体的抗瘤疗效.
主要方法:
- 通过绿色过程合成MI7-β-CD/SANP.
- 研究了pH诱导的电荷逆转和拆解特性.
- 评估了CSL负载,体外释放,生物相容性和对SMMC-7721细胞的细胞毒性.
主要成果:
- MI7-β-CD/SA NPs证明了pH触发的电荷逆转和分解.
- 装有CSL的纳米载体 (CSL@MI7-β-CD/SA NPs) 显示出低血解,良好的生物相容性和有针对性的吸收.
- CSL@MI7-β-CD/SA NPs在SMMC-7721细胞中表现出优异的亡诱导,与同等度的CSL在自由CSL相比.
结论:
- MI7-β-CD/SA NPs为pH响应控制的药物释放提供了一个有希望的平台.
- 由pH触发的电荷逆转策略增强了抗瘤药物的输送和疗效,如切拉斯特.
- 这些纳米载体有可能在癌症治疗中推进临床应用.


