磁导航的微气泡被胺/聚氨酸和超偏磁性氧化铁纳米颗粒覆盖
Olga I Gusliakova1, Maxim A Kurochkin2, Roman A Barmin2
1Science Medical Center, Saratov State University, Saratov 410012, Russia; Vladimir Zelman Center for Neurobiology and Brain Rehabilitation, Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow 121205, Russia.
Biomaterials advances
|January 16, 2024
概括
研究人员使用蛋白质聚合物外开发了稳定的磁性微气泡 (MB),用于向超声波成像和药物输送. 中等分子量聚-L-氨酸增强了MB稳定性和声学特性,用于有效的磁导航和多克索鲁素输送.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术纳米技术
- 声学成像 声学成像
背景情况:
- 微气泡 (MB) 对于超声波 (US) 成像至关重要.
- 磁性MB通过磁场提供导航导航,需要对外进行修改以获得稳定性和纳米粒子功能.
- 蛋白质聚合物外被探索以增强MB属性.
研究的目的:
- 开发和描述由牛血清白蛋白 (BSA) 和聚-L-氨酸 (pArg) 复合物稳定的充满空气的MB.
- 为了使这些MB具有超偏磁铁氧化物纳米粒子 (SPION) 的功能,用于磁导.
- 为了评估磁性MB对向性多克索鲁比辛输送的疗效.
主要方法:
- 使用不同分子重量的BSA和pArg合成了MB.
- 评估了MB的稳定性,声响应和细胞活力.
- MB被SPION功能化并测试了幽灵和细胞培养中的磁导航.
- 通过使用磁性MB证明了 doxorubicin 的输送.
主要成果:
- BSA + pArg (15-70 kDa) MB表现出增强的稳定性和声响应,保持细胞活力.
- SPION功能化证实了足够的磁负荷.
- 实现了有效的磁导航和MB的定位.
- 使用磁性MB的向性多克索鲁比辛输送成功.
结论:
- 蛋白质聚合物外组成,特别是中等分子量pArg,显著提高了MB的稳定性和性能.
- 装有SPION的MB证明了潜在的诊断和治疗应用的有效磁导.
- 这项工作促进了对MB属性的控制,以提高针对性的治疗方法.


