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文档简介
抗癌药物通常具有水中溶解性差、体内稳定性差、不具有靶向性等缺点。姜黄素对于人类不同癌细胞系,如结肠直肠癌、乳腺癌、肺癌、前列腺癌和肝细胞癌等均展现出明显的抑制作用。然而,姜黄素在水中溶解性差、稳定性差、难吸收、代谢快等缺点严重阻碍了其临床应用。本文采用金纳米颗粒负载姜黄素,并进一步采用RBC膜涂覆,以构建RBC膜仿生纳米载药体系Au-Cur@RBC,以期改善姜黄素的稳定性,优化较小金纳米颗粒的光学特性,为癌症的诊疗一体化提供思路。摘要:针对姜黄素在水中溶解性差、稳定性差、难吸收、代谢快等缺点,以姜黄素、金纳米颗粒和哺乳动物红细胞膜为原料,设计开发了红细胞膜仿生纳米载药系统(Au-Cur@RBC)。抗癌药物姜黄素通过疏水作用吸附到利于封装的小尺寸金纳米颗粒表面,然后通过物理挤压的方式将载药纳米粒子包封到红细胞膜囊泡内。结果表明,制备的金纳米粒子尺寸均一度高,分散性良好,平均粒径为13.18nm。金-姜黄素纳米颗粒中姜黄素的吸附率为86.85%,载药率为20.25%。金纳米颗粒的负载可显著提高姜黄素的稳定性,金-姜黄素纳米颗粒在水溶液中储存30d后仍保留了52%的姜黄素。同时,暗场显微镜结果表明,红细胞膜涂覆增强了制备的Au-Cur@RBC对暗场显微镜入射光线的折射与衍射能力,从而呈现更清晰的图像。结论通过合成尺寸可控的金纳米颗粒,利用疏水作用负载姜黄素,获得稳定性显著改善的Au-CurNPs。进而将其封装在RBC膜制备的囊泡中,成功制得Au-Cur@RBC仿生胶囊。结果表明,通过金纳米颗粒负载姜黄素,可以有效改善姜黄素的稳定性,在水溶液中储存30d后姜黄素残留率为52%。制备的Au-Cur@RBC具有良好的分散性,且在PBS与FBS中可以稳定存在超过7d。暗场显微镜成像结果表明,制备的Au-Cur@RBC可以增强金纳米颗粒的光学特性,使得制备的复合纳米粒子具有生物成像潜力。因姜黄素已被证实可用
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