在应对氧化应激的过程中,聚合菌根的受控解离
Roujia Chang1, Binru Han1, Amira Ben Mabrouk1
1Department of Materials Science and Engineering, The Pennsylvania State University, Steidle Building, University Park, Pennsylvania 16802, United States.
Biomacromolecules
|January 16, 2024
概括
研究人员开发了新的纳米粒子,在瘤氧化反应中更快地释放药物. 这些氧化敏感的药物载体,利用P (NIPAM/TMAM) 分段,为癌症治疗提供了更好的向化疗.
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:
- 纳米颗粒药物载体对瘤氧化应激有反应,使得特定部位的药物释放.
- 对于氧化敏感的乙烯基基基因,如形烯胺 (TMAM),用于向药物释放.
- 现有的基于TMAM的系统由于疏水性而表现出缓慢的解离率.
研究的目的:
- 在氧化后增强基于TMAM的菌根的解离率.
- 开发一种氧化敏感的药物输送系统,用于向化疗.
主要方法:
- 合成的随机共聚物N-异甲胺 (NIPAM) 和TMAM (P(NIPAM/TMAM)) 具有不同的摩尔比.
- 从聚N-烯酸甲 (PAM) 和 (NIPAM/TMAM) 的双块共聚合物中制备的.
- 在HT29癌细胞和HUVEC中评估了多克索鲁比辛 (Dox) 载荷的小细胞毒性.
主要成果:
- (NIPAM/TMAM) kopo 聚合物表现出低临界溶液温度 (LCST) 在32°C以下,这增加了后氧化.
- 与对照组相比,具有P (NIPAM/TMAM) 的菌根在氧化后显示了加速解离率.
- 在HT29细胞和HUVEC细胞中,多克斯载菌体表现出增强的毒性.
结论:
- 设计了一种使用P ((NIPAM/TMAM) 的新型氧化敏感核.
- 该系统为氧化瘤微环境中的向药物释放提供了更好的解离率.
- 开发的纳米颗粒显示出作为有效的化疗输送系统的潜力.
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