准备可降解和可转换的核心-冠状病毒类型颗粒,通过热形状变化控制细胞吸收
Syuuhei Komatsu1, Satoshi Yamada1, Akihiko Kikuchi1
1Department of Materials Science and Technology, Tokyo University of Science, 6-3-1 Niijuku, Katsushika, Tokyo 125-8585, Japan.
ACS biomaterials science & engineering
|January 20, 2024
概括
研究人员开发了可降解,改变形状的微粒. 棒形颗粒的吸收量比球形颗粒少,从而使药物输送中受控的细胞相互作用成为可能.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 颗粒的特征,如大小,形状和表面特性,影响细胞相互作用和吸收.
- 控制粒子的物理性质可以故意改变微粒子-细胞相互作用.
- 颗粒的可降解性对于体内生物医学应用至关重要.
研究的目的:
- 准备可降解的,核心-冠状病毒类型的微粒,在体温附近变形.
- 为了研究粒子形状对细胞吸收的影响,特别是巨细胞.
- 开发具有受刺激反应的药物递送载体,可控制降解和分泌.
主要方法:
- 合成可降解和可转化颗粒使用聚二甲基-1,3-二氧化) -共聚乙烯糖醇和三臂聚ε-烯酸盐 (PCL).
- 通过调整PCL链条长度来控制颗粒点.
- 诱导粒子形状的变化 (球形到棒形) 通过在核心点以上的单轴拉伸.
- 在酸性和性条件下通过水解评估颗粒降解.
- 巨细胞对球形与棒形颗粒的量化细胞吸收.
主要成果:
- 成功制备了可降解和可转换的核心-冠状元微粒.
- 在酸性和性条件下证实了颗粒降解.
- 与球形微粒相比,杆状微粒的吸收量显著低于巨细胞.
- 点和可降解性可以通过PCL链长和聚合物骨干结构进行调整.
结论:
- 可降解,可改变形状的微粒可以合成具有可调节性质的微粒.
- 刺激调节的粒子形状提供了一种控制巨细胞相互作用的方法.
- 这些颗粒作为药物输送载体具有前途,可以降解并从体内排出.


