使用伤害模型开发和测试用于P7C3小分子的纳米粒子传递
Vijaykumar Sutariya1, Priyanka Bhatt2, Aren Saini1
1Department of Pharmaceutical Sciences, Taneja College of Pharmacy, University of South Florida, Tampa, FL, 33612, USA.
Molecular and cellular biochemistry
|October 3, 2023
概括
这项研究开发了P7C3纳米颗粒 (NP) 用于药物输送,显示在伤口愈合和减少炎症方面提高了有效性. 经过aptamer修饰的NP证明了安全有效的P7C3输送,改善了细胞吸收和治疗结果.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 药物输送系统 药物输送系统
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 纳米粒子 (NP) 提供了安全有效的药物输送的潜力.
- 有针对性的药物输送可以改善治疗结果并减少副作用.
- 小分子P7C3已经显示出治疗的前景.
研究的目的:
- 开发和描述带有P7C3的纳米粒子 (NP).
- 为了评估aptamer修饰的P7C3NP的有效性和安全性,用于向药物输送.
- 评估P7C3NP在伤口愈合和炎症模型中的治疗潜力.
主要方法:
- 使用聚 (D,L-乳酸-协同-甘油酸) 碳素酸 (PLGA-COOH) 合成P7C3NP.
- 骨肌特异性RNA受体 (A01B) 与P7C3NP (A01B P7C3NP) 结合在一起.
- 描述包括封装效率,颗粒大小,多分散指数,泽塔潜力,FTIR,体外药物释放,细胞毒性试验,细胞吸收研究,伤口愈合试验和减少炎症试验.
主要成果:
- A01B P7C3 NPs的封装效率为30.2%,颗粒大小为255.9nm,并且持续释放药物长达6天.
- 对P7C3NP或A01B P7C3NP没有观察到细胞毒性作用.
- A01B P7C3 NPs在C2C12细胞核细胞中显示出更高的细胞吸收率.
- P7C3 NPs改善了伤口关闭,降低了TNF-α诱导的NF-κB活性,减少了心脏病发作的大小,并保护了心脏免受缺血-再输血损伤,其疗效比P7C3溶液高3-4倍.
结论:
- P7C3 NPs被有效封装并显示持续的药物释放.
- 阿普塔默修饰增强了细胞吸收和P7C3NP的向输送.
- P7C3NP是安全的,在伤口愈合,炎症和心脏保护模型中显著提高治疗效果.


