电荷转换纳米载体:用于克服肠道屏障的酸化多糖化涂层
Florina Veider1, Dennis To1, Ahmad Saleh1
1Center for Chemistry and Biomedicine, Department of Pharmaceutical Technology, Institute of Pharmacy, University of Innsbruck, Innrain 80/82, 6020 Innsbruck, Austria.
International journal of biological macromolecules
|October 7, 2024
概括
用化粉 (SP) 和酸 (DP) 涂覆的新型电荷转换纳米载体 (NC) 证明了药物传递的增强. 这些纳米载体为潜在的治疗应用提供光保护和改善细胞吸收.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 基于酸性脂质的纳米载体 (NCs) 正在探索用于药物输送.
- 开发电荷转换纳米载体对于提高治疗疗效至关重要.
- 黄素作为一种模型药物来评估纳米载体的性能.
研究的目的:
- 设计和描述使用化粉 (NC-SP) 和化 (NC-DP) 的新型电荷转换纳米载体 (NCs).
- 评估这些修改后的NCs的光保护作用和粘液透能力.
- 评估NC-SP和NC-DP在粘液分泌细胞上的增强细胞吸收.
主要方法:
- 合成基于cationic脂质的NCs封装黄素.
- 用化粉 (SP) 和化 (DP) 涂覆NC.
- 对NC的尺寸,泽塔潜力,药物封装效率和光稳定性进行表征.
- 在用肠道性酸酶 (IAP) 进行酶分裂时评估电荷转换.
- 使用Caco-2/HT29-MTX细胞评估粘液透和细胞吸收.
主要成果:
- 高药物封装效率 (94%) 和最佳尺寸 (175-180 nm) 为NCs实现.
- 在涂层时,泽塔电位从正值 (+8.3 mV) 逆转为负值 (NC-SP为-10.6 mV,NC-DP为-7.4 mV).
- 观察到显著的光保护作用,黄素在紫外线暴露下保持稳定.
- 在IAP裂变后,证明了电荷转换特性,具有显著的泽塔电位转移 (NC-SP的Δ15.4 mV,NC-DP的Δ11.2 mV).
- 与核心NC相比,增强的粘液透和高达2.2倍的改善细胞吸收.
结论:
- 酸化粉和德克斯涂层对于创建电荷转换纳米载体是有效的.
- 这些新型NCs表现出有希望的光保护性,粘液透性和细胞吸收性质.
- NC-SP和NC-DP代表了开发先进药物输送系统的可行战略.


