亨德里克西亚凝结体基纳米粒子发生器用于改善口服胰岛素输送和低血糖治疗
Jinying Liang1, Mengxin Bai2, Yarong Bi3
1School of Pharmacy, Xinxiang Medical University, Xinxiang 453003, China; Xinxiang Key Laboratory for Epigenetic Molecular Pharmacology, Xinxiang 453003, China.
这项研究引入了一种新的口服胰岛素输送系统,使用修改后的Heyndrickxia coagulans子. 该系统增强了穿越生理障碍的胰岛素吸收,显示了治疗1型糖尿病的前景.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 药理学 药理学是指药理学的学科.
背景情况:
- 口服蛋白质输送面临着由于粘液透和上皮细胞运输障碍的挑战.
- 亨德里克西亚凝结体子具有天然的特性,可以在胃肠道中存活并透粘液.
- 为胰岛素等治疗性蛋白质开发有效的口服输送系统仍然是一个重大挑战.
研究的目的:
- 设计和评估一种新的纳米输送系统,用于口服胰岛素使用脱氧醇酸修饰的Heyndrickxia coagulans子.
- 克服生理障碍,提高胰岛素吸收和治疗效果.
- 调查基于子的纳米生成器在口服蛋白质药物输送中的潜力.
主要方法:
- 用脱氧醇酸对海因德里克西亚凝结体进行修改,以制造载有胰岛素的纳米颗粒 (DA-Spore/Ins).
- 在体外对药物保护,粘液透和纳米粒子形成的评估.
- 通过胆酸通路评估上皮质运输.
- 在I型糖尿病大鼠体内研究以确定口服生物可用性和低血糖影响.
主要成果:
- DA-Spore/Ins表现出有效的药物保护和快速的粘液透.
- 自发形成的纳米粒子促进了通过上皮细胞的运输.
- 为胰岛素达到15.1%的口服相对生物利用率.
- 在I型糖尿病大鼠中表现出优异的低血糖作用,具有良好的生物相容性.
结论:
- 脱氧醇酸修饰的海因德里克西亚凝结体子作为有效的自主生物基纳米粒子生成器,用于口服胰岛素的输送.
- 开发的系统成功克服了关键的吸收障碍,提高了口服生物可用性和治疗结果.
- 这种基于子的纳米生成器方法显示了胰岛素和其他蛋白质治疗药物的口服输送的巨大潜力.
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