开发3D皮肤等价物,用于光动力生物刺激疗法测定,使用黄素纳米囊
Camila F Amantino1, Stéphanie R do Amaral1, Mariza Aires-Fernandes1
1Department of Bioprocess Engineering and Biotechnology, São Paulo State University (UNESP), School of Pharmaceutical Sciences, Araraquara, São Paulo, 14800-903, Brazil.
Heliyon
|July 8, 2024
概括
这项研究开发了使用黄素装载纳米囊进行体外光生物刺激的3D皮肤等价物 (TSE),显示细胞活力和增殖的增加. 这在药物开发中为动物试验提供了一个有希望的替代方案.
科学领域:
- 组织工程是组织工程.
- 生物材料科学 生物材料科学
- 照相医疗 (photomedicine) 是一种医学.
背景情况:
- 药物开发中的传统动物模型面临道德问题和低复制率.
- 组织工程提供先进的生物模型和组织修复解决方案.
- 三维 (3D) 试验室模型正在成为动物试验的替代方案.
研究的目的:
- 开发和利用3D皮肤等价物 (TSE) 作为光生物刺激的体外模型.
- 为了评估黄素装载纳米囊在皮肤细胞光生物刺激中的有效性.
- 探索该模型在取代药物疗效研究中的动物试验方面的潜力.
主要方法:
- 通过聚合物沉积合成颗粒大小小小于200nm的PLGA纳米囊 (NC).
- 使用原子力显微镜进行NC的表征,并评估Zeta潜力和多分散度指数.
- 在体外测试NC生物相容性,药物释放,细胞吸收和光生物刺激对HDFn细胞和TSE的影响.
主要成果:
- 含有黄素的NC显示出良好的生物相容性,持续释放和增强细胞吸收.
- 用黄素载荷的NC对HDFn细胞进行光生物刺激,显著增加了细胞活力 (134%-228%) 和增殖.
- 经过光生物刺激后,TSE模型显示细胞增殖增加,KI-67染色证实了这一点.
结论:
- 3D皮肤等价物与黄素装载纳米囊相结合,对体外光生物刺激有效.
- 这种方法显示了通过减少对动物模型的依赖来推动药物研究的潜力.
- 开发的模型提供了一个可行的平台,用于研究皮肤组织在体外治疗效应.


