清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Active Loading and Release of Cationic Drugs into/from Cationic Liposomes by Utilizing a Concentration Gradient of NaCl

阳离子聚合 阳离子脂质体 脂质体 化学 色谱法 化学工程 生物物理学 高分子化学 生物化学 生物 工程类 基因 遗传增强
作者
Tsuyoshi Yamazaki,Kazuki Kamada,Kohei Nakabayashi,Shingo Sotoma,Kohji Maeda,Yumi Yoshida
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:41 (33): 22357-22364 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.5c02647
摘要

Liposomes are widely used as drug delivery systems (DDS), enabling the encapsulation of therapeutic agents to improve drug stability, reduce toxicity, and facilitate targeted delivery. Conventional active loading methods for weak base drugs rely on pH or salt gradients. However, these methods require column separation to replace the external aqueous phase, increasing the complexity. In this study, we propose a novel active loading method that enables the spontaneous accumulation of cationic drugs into liposomes by utilizing a sodium chloride (NaCl) concentration gradient. Unlike traditional methods, our approach does not require column separation, as high concentrations of NaCl and a target drug are added only in the external aqueous phase of the liposomes, while the internal aqueous phase contains only sucrose. The cationic lipid dioleoyltrimethylammoniumpropane (DOTAP) is incorporated into liposome membrane to enhance chloride ion permeability, which facilitates the accumulation of cationic drugs, including epirubicin (Epi), daunorubicin (Dau), and idarubicin (Ida). Fluorescence microscopy analysis revealed that the presence of NaCl in the external phase significantly increased the drug accumulation within cationic liposomes. Additionally, we observed that drug retention was sustained under high NaCl conditions, but triggered release occurred under low NaCl conditions. This suggests that our NaCl-based loading method provides an effective strategy for both drug accumulation in physiological conditions (e.g., plasma) and controlled release in low Cl– conditions (e.g., interstitial tumor tissues).
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
眼睛大的凡波完成签到,获得积分10
3秒前
明朗完成签到 ,获得积分0
3秒前
yupeng_xu完成签到 ,获得积分10
22秒前
Akim的应助被CayCay采纳,获得10
25秒前
echoxzy完成签到,获得积分10
34秒前
GingerF的应助被纯真冷安采纳,获得50
38秒前
苹果思天完成签到,获得积分10
40秒前
无奈的琦完成签到,获得积分10
52秒前
Qian完成签到 ,获得积分10
59秒前
搜集达人的应助被leonzhou采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
lily完成签到 ,获得积分10
1分钟前
leonzhou发布了新的文献求助10
1分钟前
单薄的飞风完成签到,获得积分10
1分钟前
自然的妙梦完成签到,获得积分10
1分钟前
leonzhou完成签到,获得积分10
1分钟前
慧子完成签到 ,获得积分10
1分钟前
向阳完成签到 ,获得积分10
1分钟前
瘦瘦的宛菡完成签到,获得积分10
1分钟前
自觉康乃馨完成签到,获得积分10
2分钟前
fanfan完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Takeda完成签到,获得积分10
2分钟前
俏皮夏瑶完成签到,获得积分10
2分钟前
轻舞完成签到,获得积分10
2分钟前
LMY1470完成签到,获得积分10
2分钟前
调皮的烤鸡完成签到,获得积分10
2分钟前
科研牛马完成签到 ,获得积分10
2分钟前
HanaTerbush完成签到,获得积分10
2分钟前
GinaLundhild06完成签到,获得积分10
2分钟前
踏实麦片完成签到,获得积分10
2分钟前
yunsui完成签到,获得积分10
2分钟前
小小油完成签到,获得积分10
2分钟前
Hello的应助被科研通管家采纳,获得10
2分钟前
香蕉乐曲完成签到,获得积分10
2分钟前
清爽小凡完成签到,获得积分10
2分钟前
billy_bian完成签到 ,获得积分10
3分钟前
科研小白完成签到 ,获得积分10
3分钟前
耕牛热完成签到,获得积分10
3分钟前
雪上一枝蒿完成签到,获得积分10
3分钟前
虚幻唯雪完成签到,获得积分10
3分钟前
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 7802457
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9336542
关于积分的说明 20480311
捐赠科研通 7393992
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3326854
关于科研通互助平台的介绍 2473918
邀请新用户注册赠送积分活动 2344902