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University of Salerno 研究者采用Precigenome美国公司LNP 设备Nanogenerator flex发表论文在International journal of Pharmaceutics 上(影响因子6.5 ) 用于甲状腺激素包埋的脂质纳米颗粒。比较不同的制造技术、药物负载以及在二维和三维培养中对人类肌腱干/祖细胞的体外输送。
采用不同的制备方法制备了载三碘甲状腺原氨酸(T3)的磷脂酰胆碱(PC)囊泡:薄层水合超声(TF-UF)、超临界脂质体(SC)和微流体技术(MF)。
MF法制得的小泡平均直径最小(88.61±44.48 nm), Zeta电位为−20.1±5.90 mV,载药量为10 mg/g(包封率为57%)。相比之下,SC囊泡的包封率极低(<10%),这可能与T3在乙醇/二氧化碳混合物中的溶解度有关;尽管TF-UF小泡表现出良好的尺寸(167.7±90 nm;Zp−8.50±0.60 mV)和负载(10 mg/g),质量恢复较差(损失50%)。MF小泡具有较低的细胞毒性,并可被HeLa和人肌腱干细胞/祖细胞(htspc)充分内化。在含治疗浓度的PC/ T3纳米脂质体的htspc的2D和3D培养中监测其生物活性。2D培养物与添加了free-T3的对照培养物基本相同。相反,组装hTPSCs 3D培养时,高密度结构内FITC标记的小泡分布更加均匀,I型胶原等细胞组成基因显著上调(4.8倍;p < 0.0001),表明T3/PC制剂提高了T3胞浆浓度,从而提高了细胞代谢活性。该研究支持了MF技术制备纳米载体,并为PC/T3纳米囊泡作为TPSCs刺激ECM分泌的创新配方的活性开辟了前景。
微流控技术(MF)采用纳米- Generator Flex (Precigenome LLC, San Jose, CA- USA),在Y形微流控芯片内以恒定的流量比(FRR) 1:3(乙醇/水)(总流量比(TFR))注射脂质混合物(由乙醇和PC组成,浓度为5 mg/mL)和水,以获得1 mg/mL的最终PC浓度。
参考文献:
Lipid nano-vesicles for thyroid hormone encapsulation: A comparisonbetween different fabrication technologies, drug loading, and an in vitrodelivery to human tendon stem/progenitor cells in 2D and 3D culture
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