聚合物纳米粒子装饰着碎片化素作为神经元吸收药物的调制系统
Hector Hernández-Parra1, Hernán Cortés2, Alejandra Romero-Montero3
1Departamento de Farmacología, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN), Ciudad de México, Mexico; Departamento de Farmacia, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México 04510, Mexico.
Carbohydrate polymers
|April 26, 2024
概括
修改后的奇托桑纳米颗粒显示了潜在的脑药物输送的改善生物相容性. 素 (CS) 的马辐射产生了低分子量CS (CSγ),在涂层聚乳酸-糖酸 (PLGA) 纳米颗粒 (NP) 时,降低了细胞毒性并维持了神经元细胞吸收.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 酸盐 (CS) 是一种有前途的生物材料用于药物输送.
- 聚乳糖合糖酸 (PLGA) 纳米颗粒 (NP) 用于药物运输.
- 开发生物相容的纳米载体用于大脑药物输送至关重要.
研究的目的:
- 通过玛辐射修改基托 (CS) 以产生低分子量辐射的CS (CSγ).
- 使用CSγ作为PLGA纳米粒子 (NP) 的表面涂层.
- 为了评估CSγ涂层NP的生物相容性和神经元细胞相互作用,以潜在地将药物输送到大脑.
主要方法:
- 奇托 (CS) 使用玛辐射进行了修改,以产生具有分子量减少的辐射CS (CSγ).
- 聚乳-同-甘油酸 (PLGA) 纳米颗粒 (NP) 被制造并涂上CSγ或非辐射的CS.
- 分析了SH-SY5Y神经细胞中的粒子大小,Z潜力,细胞毒性和细胞内化.
主要成果:
- 马辐射产生了低分子量CS (CSγ: 15.2-19.2 kDa).
- 在PLGANP中,CSγ涂层导致略微正的Z电位 (+7.1mV) 和适度的大小增加 (211.9nm).
- 与未经辐射的CSγ涂层NP相比,CSγ涂层NP的细胞毒性较低,在神经细胞中具有可比的内部化,这表明生物相容性得到了增强.
结论:
- 辐射基托 (CSγ) 有效地修改了PLGA纳米粒子 (NP),提高了它们的生物相容性.
- 具有CSγ涂层的NP显示出作为安全有效的纳米载体的潜力,可以通过血脑屏障传递药物.
- 这些纳米系统需要进一步研究以治疗神经系统疾病.


