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Effects of surface modification and size on oral drug delivery of mesoporous silica formulation

生物利用度 纳米载体 纳米颗粒 介孔二氧化硅 药物输送 表面改性 PEG比率 聚乙二醇 粒径 化学 聚乙烯亚胺 纳米技术 介孔材料 毒品携带者 化学工程 材料科学 生物物理学 有机化学 药理学 生物化学 医学 转染 物理化学 财务 工程类 经济 基因 催化作用 生物
作者
Ying Wang,Yu Cui,Yating Zhao,Qinfu Zhao,Bing He,Qiang Zhang,Siling Wang
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:513: 736-747 被引量:72
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2017.11.065
摘要

The surface chemistry and size of nanoparticles can greatly impact their interaction with biological pathways and alter efficacy. However, the interplay between surface modification and particle size has not been well investigated especially for oral delivery. It is necessary to maximize the bioavailability of loading therapeutics. Here, we prepared different sized mesoporous silica nanoparticles (100–500 nm) and conjugated them with polyethylenimine-coated carbon dots (PCD) for effective transepithelial absorption. The nanoparticles were also coated with polyethylene glycol (PEG) polymers for improved mucus permeability. These mesoporous silica nanoparticles conjugated to PCD and coated in PEG ([email protected]@PEG) were used to study the influence of particle size and surface chemistry on transepithelial transport and bioavailability. Results demonstrated that the [email protected]@PEG with a diameter 250 nm had the highest transepithelial transport and oral bioavailability compared to other formulations. Drug release, endocytosis pathways, transepithelial transport and degradation of these different nanocarriers were systematically studied in order to investigate effects of size variety. The findings indicated that nanoparticle-based oral drug delivery can be potentially improved by adjusting physicochemical properties. We believe that understanding the importance of surface chemistry and particle size in the oral delivery will improve nanoparticle engineering and oral application.
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