桑/纳米纤维素涂层的MOF纳米载体用于坎普托塞辛的输送
Yefeng He1, Siqi He1, Hongji Wang1
1Key Laboratory of Forest Plant Ecology, Ministry of Education, Northeast Forestry University, Harbin 150040, People's Republic of China; College of Chemistry, Chemical Engineering and Resource Utilization, Northeast Forestry University, Harbin 150040, People's Republic of China; Engineering Research Center of Forest Bio-preparation, Ministry of Education, Northeast Forestry University, Harbin 150040, People's Republic of China; Heilongjiang Provincial Key Laboratory of Ecological Utilization of Forestry-based Active Substances, Northeast Forestry University, Harbin 150040, People's Republic of China.
这项研究开发了一种新型的纳米载体,使用覆盖天然聚合物的环氧德克斯特林-金属-有机框架 (γ-CD-MOF) 来增强坎普托西因 (CPT) 传递. 新系统提高了CPT的溶解性,稳定性和抗癌功效.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 基于环氧的金属有机框架 (γ-CD-MOF) 显示出作为生物相容纳米载体的潜力.
- γ-CD-MOFs的一个主要挑战是它们在水环境中的有限稳定性.
- 坎普托西因 (CPT) 是一种有效的抗癌药物,水溶性差.
研究的目的:
- 开发一种新型,稳定的纳米载体,以有效地输送坎普托西因 (CPT).
- 使用天然聚合物外 (花素/碳氧化纤维素纳米纤维) 来增强γ-CD-MOF的稳定性.
- 评估新型纳米载体的CPT加载,释放,生物相容性和抗增殖活性.
主要方法:
- 一个核心外纳米载体的制造,其中包括一个γ-CD-MOF核心和一个基托/碳氧化纤维素纳米纤维外.
- 关于CPT加载和封装效率的描述.
- 评估纳米载体血液溶解和药物释放动力学 (希古奇方程).
- 对MDA-MB-231癌细胞的抗增殖作用的评估.
主要成果:
- 纳米载体实现了CPT加载效率为26.4 ± 2.52%和封装效率为70.2 ± 2.88%.
- 装有CPT的纳米载体表现出最小的血液溶解 (在800μg/mL时<5%),表明良好的生物相容性.
- 药物释放遵循了希古奇模型,对MDA-MB-231细胞观察到显著的抗增殖作用.
结论:
- 开发的天然聚合物外的γ-CD-MOF纳米载体为安全有效的坎普托西因输送提供了一个有前途的战略.
- 这种方法克服了裸体γ-CD-MOF的稳定性限制,并增强了CPT的治疗潜力.
- 该纳米载体显示出出色的生物相容性和强大的抗癌活性,为未来的临床应用铺平了道路.


