通过微流体制造增强formonetin微球的抗癌效果
Xia Cao1,2, Qingwen Li1,2, Xiaoli Li1,2
1Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Centre for Nano Drug/Gene Delivery and Tissue Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, People's Republic of China.
AAPS PharmSciTech
|November 28, 2023
概括
创建的微流体技术为含有mononetin的微球,以改善药物输送. 这些新型的微球增强了子的作用.
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:
- 一种黄类药物 - - 甲诺尼丁 (Formononetin) 具有抗瘤和抗炎特性.
- 福莫诺尼丁的低溶解度限制了其临床应用.
- 开发有效的药物输送系统对于诺尼丁的治疗潜力至关重要.
研究的目的:
- 开发使用微流体技术的含有mononetin的poly (乳糖-co-甘油酸) -poly (乙烯基醇) 乙烯酸二烯酸盐 (PLGA-PEGDA) 微球.
- 为了优化和表征这些微球,以控制药物释放.
- 为了评估在体外抗瘤功效的蒙尼丁装载的微球.
主要方法:
- 使用微流体技术制造PLGA-PEGDA微球.
- 优化配方参数,以实现高药物加载和封装效率.
- 描述了微球的特性,包括尺寸,形态和药物释放动力学在35天内.
- 通过评估细胞增殖,迁移和亡来评估抗瘤效应.
- 研究了潜在的抗瘤机制,包括活性氧物种的产生和Bcl-2家族蛋白质的调制.
主要成果:
- 成功地为含有mononetin的PLGA-PEGDA微球制备了统一的单体,具有高药物加载和封装效率.
- 从微球体中释放出稳定和受控的莫诺尼丁,可持续长达35天.
- 观察到微球对癌细胞增殖和迁移的显著抑制.
- 诱导亡被证实,表明有强大的抗瘤活性.
- 阐明了涉及活性氧物种生成和Bcl-2家族蛋白质调节的机制.
结论:
- 通过微流体制造的含有甲诺尼丁的PLGA-PEGDA微球是一种有前途的药物输送系统.
- 这种系统有效地克服了formononetin的可溶性限制.
- 增强的微球显示出改善抗瘤活性和临床适用性的巨大潜力.


