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International journal of biological macromolecules2019Apr01Vol.126issue()

ドキソルビシンの送達のための新規ヒアルロン酸コーティング疎水性修飾キトサン高分子電解質複合体複合体

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

この研究の目的は、ヒアルロン酸(HA)コーティングされた疎水性修飾キトサン(CS)で構成されるドキソルビシン(DOX)の送達のための薬物担体システムの新規高分子電解質複合体の形成と特性を調べることでした。0.1、0.2、0.3のデオキシコール酸(DCA)とキトサン(CS)のモル比を伴う高分子電解質複合体のさまざまなバッチを調製し、それぞれCS-DCA10、CS-DCA20、およびCS-DCA30と呼びました。サンプルは、フーリエ変換赤外線(FTIR)分光法、X線回折(XRD)、透過型電子顕微鏡(TEM)、核磁気共鳴水素スペクトラム(1H NMR)および動的光散乱(DLS)によって特徴付けられました。合成された高分子電解質複合体ナノ粒子(PCN)の粒子サイズは、280〜310nmの範囲であり、コーティングされていないナノ粒子(〜150nm)よりも大きいことがわかりました。PCNには大きなゼータ電位(約26mV)があり、それらを安定させ、サイズの変更は決定されませんでした。DOXは、カプセル化効率(56%)のPCNに簡単に組み込まれ、37°C​​でPBS(PH7.4)にさらされた場合、バースト効果なしに持続的な放出マナーを維持できます。全体として、これらの発見は、これらのPCNの薬物担体に対する可能性を確認し、血流中の長期および持続的な送達を確認しました。

この研究の目的は、ヒアルロン酸(HA)コーティングされた疎水性修飾キトサン(CS)で構成されるドキソルビシン(DOX)の送達のための薬物担体システムの新規高分子電解質複合体の形成と特性を調べることでした。0.1、0.2、0.3のデオキシコール酸(DCA)とキトサン(CS)のモル比を伴う高分子電解質複合体のさまざまなバッチを調製し、それぞれCS-DCA10、CS-DCA20、およびCS-DCA30と呼びました。サンプルは、フーリエ変換赤外線(FTIR)分光法、X線回折(XRD)、透過型電子顕微鏡(TEM)、核磁気共鳴水素スペクトラム(1H NMR)および動的光散乱(DLS)によって特徴付けられました。合成された高分子電解質複合体ナノ粒子(PCN)の粒子サイズは、280〜310nmの範囲であり、コーティングされていないナノ粒子(〜150nm)よりも大きいことがわかりました。PCNには大きなゼータ電位(約26mV)があり、それらを安定させ、サイズの変更は決定されませんでした。DOXは、カプセル化効率(56%)のPCNに簡単に組み込まれ、37°C​​でPBS(PH7.4)にさらされた場合、バースト効果なしに持続的な放出マナーを維持できます。全体として、これらの発見は、これらのPCNの薬物担体に対する可能性を確認し、血流中の長期および持続的な送達を確認しました。

The aim of this work was to examine the formation and properties of a novel polyelectrolyte complex of drug carrier system for the delivery of doxorubicin (DOX), which consists of hyaluronic acid (HA) coated hydrophobically modified chitosan (CS). Various batches of polyelectrolyte complexes with the molar ratio of deoxycholic acid (DCA) and chitosan (CS) of 0.1, 0.2, 0.3 were prepared, and were termed as CS-DCA10, CS-DCA20, and CS-DCA30 respectively. The samples were characterized by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), Transmission electron microscopy (TEM), nuclear magnetic resonance hydrogen spectrum (1H NMR) and dynamic light scattering (DLS). Particle sizes of synthesized polyelectrolyte complex nanoparticles (PCNs) were found to be in the range of 280-310 nm, larger than those of uncoated nanoparticles (~150 nm). The PCNs have large zeta potentials (about 26 mV) which make them stable and no sizes' change was determined. DOX could be easily incorporated into the PCNs with encapsulation efficiency (56%) and kept a sustained release manner without burst effect when exposed to PBS (pH 7.4) at 37 °C. Overall, these findings confirmed the potential of these PCNs for drug carrier and prolonged and sustained delivery in the bloodstream.

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