Impact of Polyethylene Glycol (PEG) Conformations on the In Vivo Fate and Drug Release Behavior of PEGylated Core-Cross-Linked Polymeric Nanoparticles

聚乙二醇 PEG比率 体内 聚乙二醇化 化学 生物物理学 纳米医学 药物输送 药代动力学 纳米颗粒 材料科学 纳米技术 药理学 有机化学 医学 生物技术 经济 生物 财务
作者
Takuma Kanamaru,Kazuo Sakurai,Shota Fujii
出处
期刊:Biomacromolecules [American Chemical Society]
卷期号:23 (9): 3909-3918 被引量:24
标识
DOI:10.1021/acs.biomac.2c00730
摘要

In cancer chemotherapy, core-cross-linked particles (CCPs) are a promising drug carrier due to their high structural stability in an in vivo environment, resulting in improved tumor delivery. A biocompatible polymer of polyethylene glycol (PEG) is often utilized to coat the surface of CCPs to avoid nonspecific adsorption of proteins in vivo. The PEG density and conformation on the particle surface are important structural factors that determine the in vivo fate of such PEGylated nanoparticles, including their pharmacokinetics and pharmacodynamics. However, contrary to expectations, we found no significant differences in the in vivo pharmacokinetics and pharmacodynamics of the PEGylated CCPs with the different PEG densities including mushroom, brush, and dense brush conformations. On the contrary, the in vivo release kinetics of hydrophilic and hydrophobic model drugs from the PEGylated CCPs was strongly dependent on the PEG conformation and the drug polarity. This may be related to the water-swelling degree in the particle PEG layer, which promotes and inhibits the diffusion of hydrophilic and hydrophobic drugs, respectively, from the particle core to the water phase. Our results provide guidelines for the design of cancer-targeting nanomedicine based on PEGylated CCPs.
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
陈列完成签到 ,获得积分10
刚刚
41完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
mianmian发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
yyl发布了新的文献求助10
4秒前
cx发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
emberlynn完成签到,获得积分20
5秒前
成就莫英完成签到,获得积分10
5秒前
EMMA完成签到,获得积分10
5秒前
Ava应助cl采纳,获得10
6秒前
7秒前
cijing完成签到 ,获得积分10
8秒前
maplesirup发布了新的文献求助10
8秒前
熊二完成签到,获得积分10
8秒前
LYQ完成签到 ,获得积分10
8秒前
10秒前
高高水发布了新的文献求助10
11秒前
yan1994发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
14秒前
稳重一鸣完成签到,获得积分10
16秒前
长长的名字完成签到 ,获得积分10
17秒前
科研通AI6.1应助axiba采纳,获得30
17秒前
18秒前
乔乔发布了新的文献求助10
18秒前
完美世界应助joe采纳,获得10
18秒前
Gavin完成签到,获得积分10
18秒前
MM完成签到 ,获得积分10
19秒前
20秒前
史蒂夫完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
科研通AI2S应助Gavin采纳,获得10
23秒前
兜兜窦完成签到,获得积分10
23秒前
JamesPei应助渡己。采纳,获得10
25秒前
活力沉鱼完成签到 ,获得积分10
25秒前
26秒前
26秒前
高分求助中
(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
Picture this! Including first nations fiction picture books in school library collections 2000
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1500
Cowries - A Guide to the Gastropod Family Cypraeidae 1200
Quality by Design - An Indispensable Approach to Accelerate Biopharmaceutical Product Development 800
ON THE THEORY OF BIRATIONAL BLOWING-UP 666
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 6390785
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8205919
关于积分的说明 17367858
捐赠科研通 5444463
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2878617
邀请新用户注册赠送积分活动 1855066
关于科研通互助平台的介绍 1698365