开发和功能化一种基于酸盐的新型纳米系统,用于增强药物输送
Carmen Grierosu1,2, Gabriela Calin1, Daniela Damir3
1Faculty of Dental Medicine, "Apollonia" University of Iasi, 11 Pacurari Str., 700511 Iasi, Romania.
Journal of functional biomaterials
|November 24, 2023
概括
基托桑纳米颗粒有效地封装了美特罗尼达,使其长时间释放抗生素,提供了对抗耐药性感染的有希望的策略. 这种药物输送系统显示了治疗各种疾病的潜力,并减少了副作用.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 制药科学 制药科学
背景情况:
- 传染病构成了全球健康威胁,抗生素耐药性加剧了这种威胁.
- 开发有效的药物输送系统对于对抗耐药微生物至关重要.
- 在目标部位长时间释放抗生素是改善治疗结果的关键策略.
研究的目的:
- 通过离子凝方法合成中酸盐纳米颗粒.
- 描述开发的纳米粒子的物理化学性质.
- 评估药物释放特征和潜在的治疗应用.
主要方法:
- 纳米粒子合成的离子凝技术.
- 扫描电子显微镜 (SEM) 用于粒子大小和形态分析.
- 红外 (IR) 光谱仪用于化学表征.
- 在体外细胞活力测定和药物释放研究.
主要成果:
- 装有甲基醇的奇托桑纳米颗粒表现出狭窄的颗粒大小分布 (201.3 nm).
- 高泽塔电位 (36.5 mV) 表明体稳定性良好.
- 观察到,在24小时内,从基托基因组中持续释放甲基尼达.
- 在细胞活力评估中没有发现显著的细胞毒性.
结论:
- 封装在美特罗尼达中的奇托桑纳米颗粒是一种可行的和有前途的药物输送系统.
- 离子凝方法有助于开发用于持续药物释放的纳米结构.
- 这些纳米颗粒具有预防和治疗疾病的潜力,由于控制释放,副作用减少.


