干燥技术的比较,以生产稳定和可生物利用的封装ACE-2纳米粒子
Yigong Guo1, Alberto Baldelli2, Dai Shi2
1Natural Health and Food Products Research Group, Centre for Applied Research and Innovation (CARI), British Columbia Institute of Technology, 4355 Mathissi Pl, Burnaby, BC V5G 4S8, Canada.
喷雾冷干燥有效地脱水血管酶转化酶2 (ACE-2) 纳米颗粒,需要更少的冷保护剂以提高负载能力. 这种方法为开发稳定的ACE-2纳米颗粒来对抗COVID-19提供了一个有前途的方法.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 生物化学 生化学
- 病毒学 病毒学
背景情况:
- 由于新出现的SARS-CoV-2变种,COVID-19仍然是一个全球健康问题.
- ангиотензин转化酶2 (ACE-2) 纳米颗粒提供了一种策略,通过与本地ACE-2受体竞争来阻止病毒进入.
- 开发稳定的ACE-2纳米粒子对于治疗应用至关重要.
研究的目的:
- 开发一种将ACE-2封装成奇多/三聚酸纳米颗粒的方法.
- 优化脱水方法,以保持ACE-2纳米粒子的功能.
- 评估不同脱水技术的有效性,包括喷雾干燥,冷干燥和喷雾冷干燥.
主要方法:
- 准备了装有ACE-2的奇托/三聚酸纳米颗粒.
- 优化了配方条件,如pH值和奇托与ACE-2的比率.
- 纳米颗粒通过喷雾干燥,冷干燥和喷雾冷干燥,用不同度的曼尼托尔脱水.
- 评估了物理化学特性 (颗粒大小,PDI,EE,LC) 和ACE-2的释放/吸收.
主要成果:
- 最佳配方使用pH5.5和2:1的奇托与ACE-2比率,产生纳米颗粒98.4%的封装效率和28.4%的载荷含量.
- 与其他方法相比,以1:1曼尼托度的喷雾结干燥产生了更高的产率和可比的纳米粒子特性.
- 喷雾冷干燥的ACE-2纳米粒子在Caco-2细胞中显示出显著的ACE-2释放和吸收.
结论:
- 喷雾冷干燥是脱水ACE-2纳米颗粒的优越方法.
- 这种技术尽量减少了冷保护剂的要求,同时最大限度地提高了承载能力和稳定性.
- 开发的ACE-2纳米颗粒显示出对抗SARS-CoV-2感染的治疗用途的潜力.
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