新型的多糖-胆酸-循环德克斯特林凝系统以及对细胞活力和生物能量参数的影响
Bozica Kovacevic1, Corina Mihaela Ionescu1, Melissa Jones1
1The Biotechnology & Drug Development Research Laboratory, Curtin Medical School & Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Bentley, Perth, WA 6102, Australia.
Therapeutic delivery
|January 5, 2024
概括
测试了来自酸盐,pectin,β-cyclodextrin和脱氧醇酸 (DCA) 的新型水凝. DCA对细胞活力产生了负面影响,而细胞在normoxia下表现最好,特别是胰腺β细胞.
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
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 开发用于药物输送的新型水凝系统至关重要.
- 了解水凝的特性及其与生物系统的相互作用对于生物相容性至关重要.
- 藻酸盐,pectin,β-cyclodextrin和脱氧胆酸 (DCA) 是新型矩阵开发的关键组成部分.
研究的目的:
- 评估由基酸盐,pectin,β-cyclodextrin和DCA组成的新型水凝系统作为潜在的药物输送矩阵.
- 通过检查这些水凝的风湿性质和对细胞生物能和活性的影响来评估这些水凝的生物相容性.
- 为了研究氧气水平和DCA对细胞功能的影响.
主要方法:
- 使用藻酸盐,pectin,β-cyclodextrin和DCA制造水凝系统.
- 风病学参数分析以描述水凝行为.
- 在不同氧气条件下,对小鼠肝脏,肌肉和胰腺β细胞的生物能量参数和细胞活力的水凝影响的评估.
主要成果:
- 所有制造的水凝都表现出非牛顿式的,剪切稀释行为.
- 细胞活力表现出依赖氧气的模式,在normoxia下表现最佳.
- 脱氧胆酸 (DCA) 通常对细胞生物活动产生不利影响.
- 胰腺β细胞显示出最显著的依赖氧气的活力反应.
- 聚合物矩阵内的细胞可以容忍中等度的β-环氧德克斯特林.
结论:
- 开发的水凝具有适合潜在药物输送的风湿学特性.
- 细胞对水凝的反应受到氧气可用性和DCA的存在的影响.
- 胰腺β细胞对氧气水平特别敏感,突出了它们的特定生物能需求.
- 贝塔-环氧德克斯在适度度下,在不损害细胞完整性的情况下,有望被纳入这些水凝系统.


