使用微流体技术制备贝卡林脂质体,并通过斑马鱼模型评估它们的抗瘤活性
Yuhao Gu1,2, Liqiang Jin1, Li Wang3
1School of Light Industry Science and Engineering, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences), Jinan 250353, China.
ACS omega
|October 14, 2024
概括
微流体技术被用于制造贝卡林脂质体 (BCL-LPs),显著改善了贝卡林.
科学领域:
- 药物输送系统是药物输送系统.
- 纳米技术 纳米技术
- 药理学 药理学是指药理学的学科.
背景情况:
- 巴伊卡林 (BCL) 是一种黄类化合物,具有治疗潜力,但具有较差的溶解性和生物可用性.
- 脂质体提供了一个有前途的药物输送工具,但传统的制备方法可能是低效的.
- 微流体学为控制和高效的脂质体制造提供了一种先进的技术.
研究的目的:
- 使用微流体技术开发贝卡林脂质体 (BCL-LPs).
- 优化BCL-LPs的配方,以提高封装效率和稳定性.
- 为了评估BCL-LP与贝卡林单体相比的体外和体内表现.
主要方法:
- 微流体技术用于脂质体制备.
- 进行了总流量 (TFR) 和流量比率 (FRR) 的选.
- 使用单变和响应表面方法来优化脂度,脂与胆固醇的比率以及Tween-80度.
- 特性包括粒子大小,多分散度指数和泽塔潜力分析.
- 进行了体外释放研究和斑马鱼生物测试.
主要成果:
- 在最佳条件下,BCL-LPs产生了95.323%的封装效率.
- 鉴定结果显示,球形BCL-LPs的平均直径为62.32nm,多分散度低 (0.092),负泽塔电位 (-25.000mV).
- 在斑马鱼模型中,BCL-LPs表现出优越的缓释特性,稳定性,生物活性和生物可用性,与贝卡林单体相比.
结论:
- 微流体提供了一个可行和高效的平台,用于培卡林脂质体的准备.
- BCL-LPs表现出增强的稳定性和生物可用性,克服了贝卡林单体的局限性.
- 这种方法有可能在医疗保健和癌症治疗中提供贝卡林和其他天然化合物.


