Biodegradable zwitterionic polymer membrane coating endowing nanoparticles with ultra-long circulation and enhanced tumor photothermal therapy

光热治疗 材料科学 纳米颗粒 涂层 氧化铁纳米粒子 聚合物 纳米技术 生物物理学 化学 生物化学 生物 复合材料
作者
Shaojun Peng,Boshu Ouyang,Yongzhi Men,Yunchen Du,Yunxia Cao,Ruzhen Xie,Zhiqing Pang,Shun Shen,Wuli Yang
出处
期刊:Biomaterials [Elsevier BV]
卷期号:231: 119680-119680 被引量:77
标识
DOI:10.1016/j.biomaterials.2019.119680
摘要

Long blood circulation is the basic requirement of advanced drug delivery systems for tumor treatment, which leads to enhanced tumor therapeutic efficiency and reduced side effects. However, the pharmacokinetics of the current nanoparticles in vivo is still unsatisfactory, which leads to limited success to translate nanoparticles into clinical applications. Inspired by the natural cell membrane-coating strategy, a series of zwitterionic polymer membranes are firstly developed and coated onto different kinds of nanoparticles in this work. Intriguingly, the zwitterionic polymer membrane shows stronger protein adsorption resistance and reduced macrophage uptake compared with the corresponding zwitterionic polymer brush or the red blood cell (RBC) membrane, which results in longer blood circulation time and higher tumor accumulation of the coated nanoparticles. Combined with the photothermal effect of model nanoparticles, Fe3O4, zwitterionic polymer membrane-coated Fe3O4 shows enhanced photothermal therapy (PTT) efficacy on A549 tumors compared with the corresponding zwitterionic polymer brush or RBC membrane-coated Fe3O4. Notably, Fe3O4 coated by carboxybetaine-based biomimic membranes exhibits the ultra-long blood circulation (t1/2 = 96.0 h) and strongest PTT efficacy compared with those coated by phosphorylcholine-based or sulfobetaine-based biomimic membranes. In addition, the zwitterionic biomimic membrane exhibits rapid glutathione-triggered degradation with the products of low molecular weight (<2000 g mol−1). Therefore, the biodegradable zwitterionic biomimic membrane coating offers a universal platform for the design and application of long-circulating biomedical nanoparticles, which may pave the way for the clinical applications of biomedical nanoparticles in tumor therapy.
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
分歧者咋咋完成签到,获得积分10
刚刚
buqi发布了新的文献求助10
1秒前
大力水蜜桃完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
mw完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
Jasper应助科研痛痛痛采纳,获得10
2秒前
Lia_Yee发布了新的文献求助10
2秒前
宗帝完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
3秒前
在水一方应助donwe采纳,获得10
4秒前
自然白安完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
顾矜应助chaiachaic采纳,获得10
4秒前
巫马完成签到,获得积分10
5秒前
123发布了新的文献求助10
5秒前
wh完成签到,获得积分10
5秒前
曹牧之完成签到,获得积分10
5秒前
HuanLiu发布了新的文献求助10
5秒前
刘求助完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
小南瓜完成签到,获得积分20
6秒前
Zhjie126完成签到,获得积分10
6秒前
临夏发布了新的文献求助10
6秒前
dearcih完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
Owen应助重要的溪流采纳,获得10
7秒前
111完成签到,获得积分10
8秒前
Ling完成签到 ,获得积分10
9秒前
Yu应助liu采纳,获得20
9秒前
9秒前
小南瓜发布了新的文献求助30
9秒前
XJC完成签到,获得积分10
9秒前
欣喜的妙竹完成签到,获得积分10
9秒前
lky1017完成签到,获得积分10
10秒前
丁丁当当应助豆软米发采纳,获得20
10秒前
云书完成签到,获得积分10
10秒前
wq完成签到,获得积分10
11秒前
洋子咩发布了新的文献求助10
12秒前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6555989
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8340153
关于积分的说明 17867935
捐赠科研通 5674060
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2940424
邀请新用户注册赠送积分活动 1916306
关于科研通互助平台的介绍 1786792