在3D模型中使用Brillouin显微镜预测纳米载体的有效性
Giulia Guerriero1, Alexis Viel2, Veronica Feltri1
1Laboratoire d'Automatique, de Génie des Procédés et de Génie Pharmaceutique, Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS UMR 5007, 43 bd 11 Novembre 1918, 69622, Villeurbanne, France. giovanna.lollo@univ-lyon1.fr.
Nanoscale
|November 22, 2023
概括
布里卢因光散射 (BLS) 提供了一种非破坏性的,无标签的方法,用于在3D瘤模型中选纳米药物. 这种技术可以快速评估多细胞瘤球体 (MCTS) 中的药物疗效,从而改善癌症治疗的预测查.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 光学物理学 光学物理学
背景情况:
- 纳米药物由于其纳米尺度特性,比传统疗法具有优势.
- 三维多细胞瘤球体 (MCTS) 对于评估纳米医学性能至关重要,模仿体内瘤障碍物.
- 目前在MCTS中进行纳米医学评估的显微镜技术具有侵入性,需要光标签,可能会改变药物载体的行为.
研究的目的:
- 实施快速Brillouin光散射 (BLS) 光谱仪,用于在MCTS中对纳米药物的有效性进行定量,非破坏性评估.
- 开发一个高通量选平台用于纳米载体使用MCTS在阿加罗斯微.
- 为了评估基于的聚合物纳米颗粒对MCT的结直肠癌细胞的疗效.
主要方法:
- 开发用于分析MCTS的快速BLS光谱仪.
- 整合BLS显微镜与阿加罗斯微,用于高通量MCTS制造和分析.
- 在HCT-116 MCTS模型中评估装有衍生物药物的聚合物纳米粒子.
主要成果:
- 在MCTS中心的Brillouin频率转移作为药物疗效的定量读数.
- 在Brillouin频率转移的时间和剂量依赖性下降表明MCTS机械完整性降低.
- 结合阿加罗斯微洞的BLS系统,在不到一分钟的时间内快速选了50个MCTS.
结论:
- 布里卢因光散射是一种有前途的无标签,非破坏性技术,用于评估3DMCTS模型中的纳米医药性能.
- 使用阿加微开发的高通量平台显著提高了纳米载体查的效率.
- 这种方法为在癌症研究中对纳米药物的有效性进行预测性评估提供了宝贵的工具.


