工程超细氨酸功能化无载体纳米颗粒通过微流体精密联合组装用于化疗/光动力学治疗
Hang Cheng1, Wei Liu1, Fei Yao2
1College of Medicine and Health Sciences, China Three Gorges University, Yichang 443002, Hubei, China.
International journal of biological macromolecules
|March 23, 2025
概括
研究人员开发了氨酸 (HA) 功能化的新型纳米粒子,用于增强癌症治疗. 这些精确控制的纳米粒子改善了药物输送,并将化疗与光动力疗法结合起来,以更好地抑制瘤.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 纳米药物输送系统在癌症治疗方面表现有前途,但面临着控制不良,功能有限和药物负载低等挑战.
- 现有的系统往往缺乏有效的定位和高效的联合组装,阻碍了临床翻译.
研究的目的:
- 准备精确的氨酸 (HA) 功能化氧营养素 (HCPT) 和光敏感剂TCPP (HA@H-T) 无载体纳米粒子 (NP).
- 探索协同组装机制和控制纳米粒子形成,以改善癌症治疗.
- 评估HA@H-T在化疗/光动力学治疗中的疗效.
主要方法:
- 利用微流体过程,NMR,FTIR和光火来研究联合组装机制.
- 使用HA作为结构指导剂,以控制液体-固体界面上的纳米粒子核和生长.
- 具有特征的纳米粒子大小 (76.6 ± 0.4 nm) 和多分散性指数 (PDI) (0.15 ± 0.01).
主要成果:
- 提出了一种两步联合组装机制,使得超细的HA@H-T纳米颗粒能够形成.
- HA@H-T显示出对4T1,A549和HCT116癌细胞系的增强瘤抑制能力.
- 实现高细胞吸收 (87.4%) 和ROS产量 (90.5%),在体内具有优异的联合化疗/光动力学治疗疗效.
结论:
- 开发了一种微流体可控制的联合组装方法,用于制备无载体纳米粒子.
- HA@H-T纳米粒子为联合化疗/光动力学癌症治疗提供了一个有前途的策略.
- 这种方法为设计先进的纳米药物输送系统提供了新的途径.


