微流体制备的超小生物仿真纳米环用于针对脑瘤的向
Ji Wang1, Xiaoxi Ma2, Zhihao Wu3
1Department of Mechanical and Aerospace Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, 999077, China.
Advanced healthcare materials
|December 11, 2023
概括
研究人员使用微流体平台开发了纳米规模的巨囊泡 (NMVs),用于精确的尺寸控制. 这些NMV增强了脑瘤向和药物输送,克服了血脑屏障的挑战,以获得有效的治疗术.
科学领域:
- 纳米医学是一种纳米医学.
- 生物技术是生物技术.
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 血脑屏障 (BBB) 保护中枢神经系统,但阻碍了脑疾病的治疗.
- 细胞膜衍生的纳米药物为BBB透和脑损伤向提供了潜在的潜力.
- 纳米药物的精确尺寸控制对于治疗大脑疾病的疗效至关重要.
研究的目的:
- 开发一个微流体平台,用于制造细胞膜衍生的纳米纤维,其尺寸和成分可调节.
- 创建100nm以下的巨细胞等离子膜衍生的囊泡 (NMVs),具有可控的颗粒大小和高药物负载.
- 与较大的囊泡相比,评估NMVs的BBB透和质瘤向能力.
主要方法:
- 使用单步微流体混合平台制造纳米规模的巨囊泡 (NMVs).
- 针对尺寸分布 (PDI) 和药物负载效率 (例如,绿色的氨酸) 的NMV的表征.
- 在体内评估与一般巨细胞囊泡 (GMVs) 相比,NMV针对正位体质瘤的向.
主要成果:
- 实现了小于100nm的NMV,小于51nm,尺寸分布狭窄 (PDI:0.27).
- 对于NMVs,已证明具有很高的药物载荷能力 (对于NMVs@ICG,最高可达89%).
- 观察到快速 (在1小时内) 和增强 (高达78%) 的正管质瘤向由NMVs没有表面修改.
结论:
- 微流体平台能够精确制造纳米级细胞膜衍生纳米药物.
- 与较大的囊泡相比,小于100nm的NMV表现出优越的BBB透率和脑瘤向.
- 这些纳米级纳米药物具有针对性脑瘤治疗的巨大潜力.
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