血腦屏障(BBB)是中樞神經系統的守衛,也是治療腦腫瘤等腦部疾病的巨大障礙。細胞膜衍生的納米藥物是有望實現血腦屏障穿透和腦病灶靶向的藥物載體。然而,此類納米藥物精確尺寸控制的挑戰嚴重限制了其在腦疾病中的治療效果和臨床應用。
鑒于此,中科院深圳先進技術研究院張鵬飛聯合香港科技大學姚舒懷教授開發了一種微流控混合平臺,克服了細胞膜納米藥物制備中的尺寸控制限制,能夠制造出巨噬細胞質膜衍生的尺寸小于100 nm的囊泡(納米級巨噬細胞囊泡,NWV),并且其顆粒尺寸和成分具有精確的可控性和可調性。相關研究成果以“Microfluidics-Prepared Ultra-small Biomimetic Nanovesicles for Brain Tumor Targeting”為題發表在AdvancedHealthcare Materials期刊上。
與傳統方法制備的尺寸超過100 nm巨噬細胞膜囊泡(通用巨噬細胞膜囊泡,GMV)相比,納米級巨噬細胞囊泡具有較小的尺寸分布(多分散性指數,PDI = 0.27)和較高的載藥率(載吲哚菁綠(ICG)的納米級巨噬細胞囊泡可達89%),并且通過一步法即可實現。吲哚菁綠作為一種親水模型藥物,可以通過該微流控混合器以極高的封裝率加載到囊泡(NMVs@ICG)中,且不會顯著增加納米藥物尺寸。此外,這種納米級巨噬細胞囊泡表現出快速(注射后1小時內)和增強的跨血腦屏障原位膠質瘤靶向性(增強高達78%)。
總而言之,這項研究工作首次證明了這種超小型仿生納米藥物在原位神經膠質瘤治療診斷中的巨大潛力,突出了微流控混合平臺在為細胞膜納米藥物制備提供靈活、精確和穩定的過程控制方面的優勢,這一發展可能會加速仿生納米藥物在腦腫瘤和其他腦相關疾病診斷和治療方面的進步和產業轉型。
審核編輯:劉清
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原文標題:利用微流控技術制備超小型仿生納米囊泡,用于腦腫瘤靶向
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