环保制造和层次探索细胞相容的生物医学应用的宁纳米颗粒
Paresh Kumar Mohanty1, Nupur Kumari2, Rout George Kerry3,4
1Department of Chemistry, Utkal University, Vani Vihar, Bhubaneswar, Odisha 751004, India.
ACS applied bio materials
|October 28, 2025
概括
这项研究从子中开发了新型的素纳米粒子 (LNP),与散装素相比,显示出优异的抗糖尿病和抗氧化特性. 这些生物相容的LNP显示出在生物医学应用中创新的生物材料的前景.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 宁是一种可再生的芳香生物聚合物,丰富且未得到充分利用.
- 生物医学应用中对可持续生物材料的需求越来越大.
- 开发有效的方法来创建功能性的基于素的纳米材料至关重要.
研究的目的:
- 开发一种简单,更环保的方法,从子中分离苏打素.
- 为生物医学潜力合成和表征素纳米粒子 (LNPs).
- 评估LNP的体外和体内生物活性,包括LNP的抗糖尿病,抗氧化和细胞毒性特性.
主要方法:
- 从废弃的子中分离苏打素.
- 使用绿色方法合成素纳米粒子 (LNPs).
- 综合性表征:DLS,FESEM,微FTIR,微Raman,XRD,TGA-DSC. 这三种表征是最重要的.
- 在体外测试:酶 (α-氨酶,α-葡萄糖酶),细胞 (MTT),抗氧化剂 (ROS,谷氨,催化酶).
- 在体内研究:Drosophila melanogaster生物活性和毒性模型.
- 在体研究:分子对接和分子动力学模拟.
主要成果:
- 成功合成了明确的,稳定的LNP (86.59 ± 2.6 nm DLS,球形形态,空洞纳米架构).
- 在体外,LNP表现出显著的抗糖尿病活性 (α-氨酶和α-葡萄糖酶抑制) 和强大的抗氧化能力.
- 在D.D.的体内研究. 与散装红素相比,Melanogaster显示出优越的抗糖尿病,抗氧化剂和较低的LNP细胞毒性.
- 在HCT细胞中,LNP表现出良好的生物相容性,并在D.中提高了生存率. 一个叫做Melanogaster的.
结论:
- 从子的废物中制造生物活性素纳米颗粒的简单和绿色方法.
- 合成的LNP具有优良的纳米结构特性,高体稳定性,有前途的抗糖尿病和抗氧化作用.
- 液态纳米是一种可持续和有效的生物材料,可用于潜在的生物医学应用,其性能优于其散装对应物.
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