通过微流体涂层技术转化脂质纳米颗粒的电荷设计
Katrin Zöller1, Soheil Haddadzadegan1,2, Sera Lindner2
1Center for Chemistry and Biomedicine, Department of Pharmaceutical Technology, Institute of Pharmacy, Leopold-Franzens-University of Innsbruck, Innrain 80/82, 6020, Innsbruck, Austria.
Drug delivery and translational research
|February 21, 2024
概括
这项研究使用微流体设计了电荷转换脂质纳米粒子 (LNP). PNPP涂层的LNP在性酸酶治疗后从负向正的泽塔潜力转换,显示出有针对性传递的潜力.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 脂质纳米粒子 (LNP) 对于药物输送至关重要.
- 培养对刺激有反应的LNP增强了治疗向.
- 微流体技术可以精确控制LNP制造.
研究的目的:
- 使用微流体混合来设计电荷转换脂质纳米粒子 (LNP).
- 为了研究LNP的涂层与聚氧乙烯 (9) 非单酸盐 (PNPP).
- 为了评估PNPP涂层LNP在对酶裂变的反应中的电荷转换.
主要方法:
- 使用微流体混合技术与DSPC,胆固醇,MPEG-2000-DSPE和阴离子表面活性剂制备了LNP.
- 第二个微流体芯片被用于用PNPP涂层LNP.
- 评估了稳定性,血液溶解和细胞毒性影响.
- 酸盐释放和电荷转换在用性酸酶和Caco2细胞进行化后被评估.
主要成果:
- 在5:1的流速比率下产生的LNP为80-150nm,具有正的泽塔潜力.
- 通过PNPP涂层,产生了负泽塔电位的LNP.
- 在酸酸酶化后,含有DOTAP的LNP从-35mV转移到+5mV的泽塔电位.
- 与其他阴离子表面活性剂的LNP在化后仍然略有负面.
结论:
- 微流体制造可以有效地创建电荷转换LNP.
- PNPP涂层的LNP在酶裂变时显示出显著的负电荷转换,从负电荷转换为正电荷.
- 这些发现凸显了这些LNP在先进药物输送应用中的潜力.


