Suppression of palmitic acid-induced hepatic oxidative injury by neohesperidin-loaded pectin-chitosan decorated nanoliposomes

化学 壳聚糖 氧化应激 果胶 氧化磷酸化 棕榈酸 氧化损伤 生物化学 脂肪酸
作者
Naymul Karim,Mohammad Rezaul Islam Shishir,Ahmed K. Rashwan,Huihui Ke,Wei Chen
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier BV]
卷期号:183: 908-917 被引量:35
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2021.05.010
摘要

The biological activity of neohesperidin (NH, a flavanone glycoside) is limited due to instability in the physiological environment. Thus, the current study aimed to explore the protective effect of NH-loaded pectin-chitosan decorated liposomes (P-CH-NH-NL) against palmitic acid (PA)-induced hepatic oxidative injury in L02 cells. The particles were characterized using DLS, TEM, HPLC, DSC, and cellular uptake study. Then, the protective effect of NH-loaded liposomal systems (NH-NLs) against PA-induced oxidative injury was evaluated in terms of cell viability study, intracellular ROS, superoxide ions (O2-), MMP, and cellular GSH determination. Our results exhibited that NH-NLs significantly lessened the PA-induced hepatic oxidative injury in L02 cells via decreasing ROS and O2- generation, reducing MMP collapse, and attenuating GSH reduction, whereas the free NH samples were ineffective. Furthermore, the coated NH-NLs were more effective than that of uncoated nanoliposome. Overall, our study confirmed that P-CH-NH-NL was capable of reducing PA-induced hepatic oxidative injury. Therefore, the pectin-chitosan decorated nanoliposome can be considered as an efficient delivery system for enhancing cellular uptake of lipophilic compound with controlled release and greater biological activity.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
静心完成签到,获得积分10
刚刚
文静完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
积极的白羊完成签到 ,获得积分10
1秒前
科研通AI6.4的应助被心静采纳,获得10
2秒前
香山叶正红完成签到 ,获得积分10
3秒前
强健的惠完成签到 ,获得积分10
3秒前
jiuzhege完成签到 ,获得积分10
3秒前
45度科研狗完成签到 ,获得积分10
4秒前
Four_twos完成签到,获得积分10
5秒前
111完成签到 ,获得积分10
7秒前
meimale完成签到,获得积分10
7秒前
Gzh_NJ完成签到,获得积分10
8秒前
10秒前
布丁完成签到 ,获得积分10
12秒前
李木子完成签到,获得积分10
12秒前
好困发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
智慧完成签到,获得积分10
16秒前
Seeone完成签到,获得积分10
16秒前
受不了12345完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
落雪慕卿颜完成签到,获得积分10
19秒前
一只膨胀的猪完成签到,获得积分10
19秒前
kim发布了新的文献求助10
20秒前
嗯呐完成签到 ,获得积分10
21秒前
Li发布了新的文献求助10
21秒前
华仔的应助被活泼山雁采纳,获得10
23秒前
pigpromax完成签到,获得积分10
23秒前
JamesPei的应助被好困采纳,获得10
25秒前
applebeer的应助被重要的溪流采纳,获得10
26秒前
Cold-Drink-Shop完成签到,获得积分10
26秒前
hahaha完成签到 ,获得积分10
26秒前
28秒前
cistronic完成签到,获得积分10
29秒前
白日焰火完成签到 ,获得积分10
30秒前
乔木完成签到 ,获得积分10
30秒前
奋斗慕凝完成签到 ,获得积分10
31秒前
kim完成签到,获得积分10
32秒前
luyin发布了新的文献求助10
33秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Deformation and Fracture of the Lumbar Vertebral End Plate 500
CLSI C56QG Examples of Hemolyzed, Icteric, and Lipemic/Turbid Samples Quick Guide 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7802584
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9336575
关于积分的说明 20480553
捐赠科研通 7394153
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3326910
关于科研通互助平台的介绍 2473975
邀请新用户注册赠送积分活动 2344938