载有胰岛素的PLGA纳米颗粒的微流体辅助制备:与双乳液溶剂蒸发方法的比较
Maryam Kouhjani1, Mahmoud Reza Jaafari1,2, Hossein Kamali1
1Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
Journal of biomaterials science. Polymer edition
|December 15, 2023
概括
一种新型的微流体混合器增强了聚乳糖合糖酸 (PLGA) 纳米粒子生产,以改善药物输送. 这种方法可以更好地控制纳米粒子的特性,从而增加胰岛素封装和增强透.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 聚乳合甘油酸 (PLGA) 是一种用于药物输送的多功能聚合物.
- 准备PLGA纳米粒子 (NP) 的传统方法缺乏对NP特征的精确控制.
- 开发用于NP制造的先进技术对于优化药物输送效率至关重要.
研究的目的:
- 设计和使用微流体混合器来生产具有可调节性质的胰岛素装载PLGANP.
- 为了比较微流体产生的NP与双乳液溶剂蒸发 (DESE) 方法产生的NP的性能.
- 调查微流体参数对NP特征和药物负载的影响.
主要方法:
- 使用定制设计的微流体混合器制造含胰岛素的PLGANP.
- 描述NP尺寸,尺寸分布,封装效率和负载能力.
- 在Caco-2细胞单层中对NP介导药物透的评估.
- 使用差分扫描热度计和富里埃变换红外光谱法评估材料兼容性.
- 使用MTT测定进行体外细胞毒性评估.
- 数字模拟分析混合模式及其对NP属性的影响.
主要成果:
- 与DESE方法相比,微流体混合器产生的PLGANP尺寸较小,尺寸分布较窄.
- 微流体制造导致胰岛素封装效率和负载能力显著提高.
- 在微流体装置中同轴混合减少了NP聚合.
- 通过微流体制备的PLGANP证明了通过上皮质电阻的增强降低,表明对细胞透的改善.
- 数值模拟证实,降低流速比提高了混合和NP特性.
结论:
- 微流体混合为PLGA NP制备提供了比传统的DESE方法更好的替代方案.
- 微流体方法在控制NP特性方面提供了高度灵活性,以优化药物输送.
- 这项技术使NP的纳米组装具有增强的胰岛素封装和更小的颗粒大小.
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