使用电导传感器对脂质体封装效率进行快速和多功能生物传感
Tatiane Melo Pereira1,2, Cínthia Caetano Bonatto1,3, Luciano Paulino Silva1,2,3
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Laboratório de Nanobiotecnologia (LNANO), Parque Estação Biológica, Final W5 Norte, Brasília 70770-917, DF, Brazil.
Biosensors
|September 27, 2023
概括
这项研究介绍了一种使用导电性来测量携带植物提取物的脂质体中的封装效率 (EE) 的新型生物传感方法. 这种技术简化了复杂的自然化合物的EE确定,有助于纳米载体的发展.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 脂质体是药物输送的关键纳米载体,有潜力封装复杂的天然化合物,如植物提取物.
- 保护生物活性二次代谢物免受氧化并控制它们的释放对于脂质体的有效性至关重要.
- 对脂质体中非隔离化合物的封装效率 (EE) 的量化具有挑战性,通常需要复杂的分析方法.
研究的目的:
- 开发和验证一种创新的生物传感技术,用于量化脂质体内的乙醇水性植物提取物的EE.
- 为了确定EE的电导率和自由提取物度之间建立可靠的相关性.
- 通过使用开发的方法,评估各种植物提取物 (衣草,,香,) 封装在脂质体中的EE.
主要方法:
- 使用导电电极 (k = 0.842/cm) 来建立一个EE生物传感技术.
- 与导电表的校准曲线相关联的动态光散射 (DLS),泽塔电位 (ZP) 和电导率 (Cnd) 数据.
- 建立了自由提取物度和导电性 (r2 ≥0.950) 之间的稳健关系,用于EE量化.
主要成果:
- 在自由提取物度和电导率之间取得了强大的相关性 (r2 ≥0.950).
- 衣草脂质体显示了56.33%的EE;木和香脂质体显示了高的EE,分别为94.33%和91.70%.
- 鱼脂质体表现出约0.57%的低EE.
结论:
- 开发的基于导电性的生物传感方法提供了一种简单的方法,用于量化脂质体封装植物提取物中的EE.
- 与复杂的分析技术相比,这种方法简化了EE的确定,促进了纳米载体的表征.
- 这些发现支持使用脂质体来提供生物活性植物化合物,并强调EE评估对配方优化的重要性.
更多相关视频
12:15Single Liposome Measurements for the Study of Proton-Pumping Membrane Enzymes Using Electrochemistry and Fluorescent Microscopy
Published on: February 21, 2019
7.5K
09:12Selection of Transporter-Targeted Inhibitory Nanobodies by Solid-Supported-Membrane SSM-Based Electrophysiology
Published on: May 3, 2021
2.6K
