工程内溶解纳米载体的各种形态使用有限的冲击喷气混合喷气的工程
Hayden M Pagendarm1, Payton T Stone2, Blaise R Kimmel2
1Department of Biomedical Engineering, Vanderbilt University, Nashville, TN 37235, USA. john.t.wilson@vanderbilt.edu.
Nanoscale
|September 27, 2023
概括
闪光纳米沉 (FNP) 从PEG-DB聚合物中产生多样化,均的纳米载体,以改善药物输送. 这种可扩展的过程产生了对pH值有反应的,内溶性纳米粒子,对各种疾病具有治疗潜力.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 生物分子治疗药物的临床转化受到差的药理动力学,膜透性,内分体逃逸和降解的限制.
- 纳米尺寸的药物载体 (纳米载体) 对于增强治疗性货物输送至关重要.
- 开发用于纳米载体生产的可扩展和多功能方法对于临床应用至关重要.
研究的目的:
- 实施闪光纳米沉 (FNP) 方法,使用PEG-bl-DEAEMA-co-BMA (PEG-DB) 聚合物生产具有多种形态的纳米载体.
- 为了证明FNP能够创建具有可调整架构的统一纳米粒子的能力.
- 评估FNP配方纳米载体的治疗潜力,特别是激活STING通路.
主要方法:
- 利用闪光纳米沉 (FNP) 合成具有不同分子量的PEG-DB共聚物.
- 具有特征的纳米粒子形态,均性 (PDI <0.1),pH响应性和内分离性质.
- 装载并将小,负电荷的分子和循环二核酸 (CDN) cGAMP 输送到细胞中.
- 在B16.F10黑色素瘤小鼠模型中评估治疗疗效.
主要成果:
- 通过调整共聚合物的水友性质量分数,FNP产生了具有多种形态的均纳米载体 (PDI < 0.1) (,聚合体,MCVs).
- 合成的PEG-DB共聚合物具有2kDa的PEG块和不同的DEAEMA-co-BMA块长度 (3-30kDa).
- 所有配方均表现出pH响应,内解和负电荷分子的细胞解质传递.
- 在活体中使用 FNP 配方的 PEG-DB 纳米载体,加载 cGAMP 来激活黑色素瘤模型中的 STING 途径,证明了治疗潜力.
结论:
- FNP是一种可扩展和多用途的方法,用于从PEG-DB聚合物中生产多种多样的,对pH值有反应的纳米载体.
- FNP过程解决了生产工业相关规模的PEG-DB纳米颗粒的关键挑战.
- 多样化的纳米载体形态产生了专门交付各种生物分子载荷在多种疾病应用程序的潜力.


