细胞衍生的等离子膜囊泡作为纳米粒子封装和输送系统的开发
Mahsa Kheradmandi1, Amir M Farnoud1,2, Monica M Burdick1,2,3
1Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Russ College of Engineering and Technology, Ohio University, Athens, OH 45701 USA.
Cellular and molecular bioengineering
|September 18, 2025
概括
这项研究引入了一种新的方法,使用来自细胞的巨型血囊泡 (GPMVs) 来封装纳米粒子,改善它们向毒性降低的细胞的传递. 这种仿生方法增强了纳米粒子的传递,并最大限度地减少了潜在治疗应用的副作用.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 开发具有仿生性质的非侵入性纳米粒子输送平台对于降低毒性和增强向至关重要.
- 现有的仿生纳米粒子策略面临技术挑战,需要新的方法.
研究的目的:
- 开发一种用于将工程纳米颗粒封装在细胞衍生的巨型血囊泡 (GPMVs) 中的新方法.
- 为了利用这些核心外纳米粒子-GPMV结构,以改善向细胞的货物传递.
主要方法:
- 巨型血囊泡 (GPMVs) 是通过化学诱导从A549细胞生成的.
- 在囊泡形成之前,纳米粒子被装入母细胞.
- 用封装纳米颗粒的GPMV被评估其稳定性,膜组成和细胞吸收.
主要成果:
- 来自细胞的GPMV稳定地保留了封装的二氧化纳米颗粒超过48小时.
- GPMV膜的组成与父细胞等离子体膜非常相似.
- 与自由纳米颗粒相比,GPMVs表现出高效的内细胞酶和增强的纳米颗粒的细胞吸收.
- 通过GPMV介导的输送降低了纳米粒子细胞毒性.
结论:
- 建立了一种新的技术,用于在囊泡过程中将纳米颗粒装入GPMV.
- GPMV有效地封装各种纳米颗粒,并改善它们向毒性降低的细胞的传递.
- 这种基于细胞膜的方法为先进的纳米粒子/药物输送系统提供了一个有希望的策略.
更多相关视频
10:16Targeted Plasma Membrane Delivery of a Hydrophobic Cargo Encapsulated in a Liquid Crystal Nanoparticle Carrier
Published on: February 8, 2017
8.0K
09:34Preparation of Plasma Membrane Vesicles from Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells for Potential Cytoplasm Replacement Therapy
Published on: May 18, 2017
8.0K
