设计和制造PEG-CDM-PAMAM电荷交换式pH响应式纳米组件,以改善瘤治疗
Effat Nekoueifard1, Fatemeh Radmanesh2, Ebrahim Saeedian Moghadam3
1Department of Pharmaceutical Nanotechnology, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Department of Cell Engineering, Cell Science Research Center, Royan Institute for Stem Cell Biology and Technology, ACECR, Tehran, Iran; Nanotechnology Research Center, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
International journal of pharmaceutics
|June 14, 2025
概括
这项研究开发了响应pH的纳米载体,可以改善向瘤的药物输送. 这些纳米载体增强细胞吸收并减少瘤生长,显示出癌症治疗的前景.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 目前用于癌症治疗的纳米载体面临着诸如细胞内化不良和循环时间短等局限性.
- 隐形纳米载体可以改善血液循环,而生物粘合纳米颗粒可以增强细胞吸收,因此需要结合策略.
研究的目的:
- 设计响应pH的PEGylated Polyamidoamine (PAMAM) 纳米组件 (PCPNA) 以提高向药物输送.
- 通过改善细胞内化和治疗疗效来解决纳米载体的局限性.
主要方法:
- 合成了对pH敏感的PEG-CDM-PAMAM纳米组件,使用pH敏感连接 (CDM) 进行可切割的PEG附着.
- 在纳米组件 (DPCPNA) 中加载多克索鲁比,并将它们的细胞吸收和抗瘤作用与控制纳米粒子 (CPPNA) 和自由多克索鲁比进行了比较.
- 在携带4T1瘤的小鼠中评估了体内疗效,并通过毒理学和组织病理学研究评估了生物相容性.
主要成果:
- 与CPPNA相比,DPCPNAs表现出显著增强的细胞吸收.
- 在体内,DPCPNAs表现出优异的瘤体积减少,癌细胞死亡增加和生长抑制.
- 毒理学和组织病理学评估证实了DPCPNAs药物输送系统的生物相容性.
结论:
- 开发的PCPNA提供了pH触发的药物释放机制,增强细胞内化和治疗结果.
- 这种可切换电荷的纳米载体系统为提高癌症药物输送效率和安全性提供了可行的解决方案.
- 这些发现突显了DPCPNAs作为癌症治疗的有效和生物相容纳米药物的潜力.


