细胞与具有不同内部纳米结构的脂质纳米粒子相互作用:脂质体,双连续的立方体,六合体和不连续的状立方体
Sue Lyn Yap1, Haitao Yu1, Shiyao Li2
1School of Science, STEM College, RMIT University, Melbourne, VIC 3000, Australia.
Journal of colloid and interface science
|November 24, 2023
概括
带有立方体的热液晶纳米粒子 (LLCNPs) 显示出比脂质体更高的细胞相互作用. 然而,立方体,六合体和状立方体具有相似的细胞吸收效率,表明一种能源独立的机制.
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:
- 随机液晶纳米粒子 (LLCNPs) 由于其复杂的内部纳米结构,可以提供先进的药物输送.
- 立方体对其细胞膜融合能力特别感兴趣,它有可能改善细胞吸收并绕过内分体逃逸.
- 纳米颗粒的内部中位相显著影响细胞相互作用和吸收.
研究的目的:
- 为了研究LLCNP中位相对细胞相互作用和吸收效率的影响.
- 为了比较细胞对立方体的摄取与其他LLCNP配方,如脂质体,六体体和小胞立方体.
- 阐明不同LLCNP中相细胞吸收的机制.
主要方法:
- 配制和表征具有不同中相的LLCNP (脂质体,立体体,六体,体立体体).
- 对配方纳米颗粒的物理化学性质和细胞毒性进行评估.
- 使用共聚焦显微镜和流动细胞计量来监测和量化中国汉姆斯特卵巢 (CHO) 细胞中的细胞相互作用和吸收.
主要成果:
- 非状LLCNP的细胞相互作用明显高于脂质体,而立方体体显示的相互作用水平最高.
- 在立方体,六合体和状立方体之间没有观察到相对细胞吸收的显著差异.
- 在4°C的细胞吸收实验表明这些纳米颗粒的能量独立吸收机制.
结论:
- LCNP的内部中位相影响细胞相互作用,像立方体体这样的非叶片结构显示了增强的相互作用.
- 虽然立方体体表现出优越的细胞相互作用,但它们的吸收效率与其他非叶片介质相相相当,这表明潜在的能量独立吸收途径.
- 这项比较研究提供了对LLCNP半结构和细胞吸收之间的关系的关键见解,为未来的药物输送系统设计提供了信息.


