序列闪光纳米复杂化和闪光纳米沉使得多克索鲁比载荷纳米粒子的可扩展组装成为可能
Yuanmuhuang Long1, Sachin V Kammula2, Yicheng Zhang3
1Institute for NanoBioTechnology, Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21218, United States of America; Department of Biomedical Engineering, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD 21205, United States of America.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine
|July 12, 2025
概括
本研究介绍了一种可扩展的闪光纳米复杂化-纳米沉 (FNC-FNP) 方法,用于创建载有多克索鲁比的聚合物纳米粒子. 该过程提供了可控的药物释放,并显示出纳米治疗制造的巨大潜力.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 开发可扩展和可重复的纳米粒子 (NP) 生产方法对于纳米治疗制造至关重要.
- 控制的封装和释放像多克索鲁比 (DOX) 这样的化疗剂对于有效的癌症治疗至关重要.
- 现有的方法往往面临着可扩展性和批次对批次一致性方面的挑战.
研究的目的:
- 介绍和验证序列闪光纳米复杂化 (FNC) 和闪光纳米沉 (FNP) 过程,用于生产聚合物纳米粒子 (NP).
- 使用这种新的方法来证明多克索鲁比 (DOX) 的受控封装和释放.
- 评估FNC-FNP工艺的可扩展性,可复制性和净化效率,用于纳米治疗应用.
主要方法:
- 序列FNC-FNP过程,涉及DOX与酸 (TA) 交联,并与人血清白蛋白 (HSA) 稳定.
- 通过使用各种有机溶剂,通过FNP将DOX-TA-HSA纳米复合物封装成聚乙烯糖醇-b-聚乳酸-协同甘油酸 (PEG-b-PLGA).
- 评估溶剂对DOX释放动力学的影响,其中二甲基硫氧化物 (DMSO) 被选为持续释放.
- 使用触流过 (TFF) 进行可扩展的净化,以保持NP特征.
主要成果:
- 在FNC-FNP过程中成功地产生了在PEG-b-PLGANP中封装的统一的DOX-TA-HSA纳米复合体.
- 作为有机溶剂的二甲基硫氧化物 (DMSO) 允许持续的DOX释放长达两周.
- 优化的工艺表现出了出色的可重现性和可扩展性,每批的变化最小.
- 触流过 (TFF) 有效地净化了NP,而不影响尺寸分布或DOX释放配置.
结论:
- 序列FNC-FNP工艺是一种高度可扩展和可重复的方法,用于制造具有受控多克索鲁比释放的聚合物纳米颗粒.
- 溶剂选择是影响药物释放动力学的关键参数,DMSO提供持续释放能力.
- 整合TFF用于净化进一步增强了这种制造方法对纳米疗法的转化潜力.


