自然的体花粉素微载体:对它们在药物封装和释放方面的功能性能的形态洞察
Volkan Aylanc1, Andreia F Peixoto2, Lalehan Akyuz3
1CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal; LAQV-REQUIMTE-, Departamento de Química e Bioquímica, Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, 4169-007 Porto, Portugal; PerMed Research Group, Center for Health Technology and Services Research (CINTESIS), Rua Doutor Plácido da Costa, 4200-450 Porto, Portugal.
International journal of biological macromolecules
|May 20, 2025
概括
来自多种花粉的多种花粉素微囊 (SMC) 显示了药物加载和释放的多样性. 较大的SMC提供更高的负载和持续释放,而较小的SMC提供更快的释放,指导治疗应用.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 药物输送系统 药物输送系统
- 来自花粉的纳米技术
背景情况:
- 天然杂草素微囊 (SMCs) 对各种应用具有前景,包括药物输送.
- 关于SMC形态和药物加载/释放效率之间的相关性,存在一个关键的知识差距.
研究的目的:
- 调查来自七种不同蜜蜂花粉的SMC的独特形态如何影响它们的药物加载和释放特征.
- 用不同的结构的SMC来评估5-Fluorouracil (5-FU) 的封装效率和释放概况.
主要方法:
- 来自七种单花花粉的化学净化SMC的形态和尺寸的特征.
- 使用真空辅助,被动和压缩加载技术将5-甲 (5-FU) 封装到SMC中.
- 实验室释放研究是在模拟的胃肠道和结肠环境中进行的.
主要成果:
- SMCs是空洞的,大小在11.0至35.6微米之间,其大小在很大程度上不受药物负载的影响.
- 与其他方法相比,真空辅助加载产生了更高的封装效率 (18-28%) .
- 较大的SMC通常表现出更高的封装效率和更慢,持续的药物释放,而较小的SMC则表现出更快的释放.
- SMC壁孔的数量和形状显著影响了药物加载和释放.
- 在模拟的生理条件下 (酶,pH,细菌) SMC 显示结构完整性.
结论:
- 包括尺寸和孔径特征在内的SMC形态,极大地决定了药物加载能力和释放动力学.
- 这些发现为为量身定制的药物输送应用选择特定的花粉衍生SMC提供了基础.
- 自然的SMC在模拟生理环境中表现出强大的稳定性,增强了它们用于治疗的潜力.


