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Multilayered Nanoarchitectonics of Poly(ethylene glycol) Nanoparticles with Tunable Stiffness Modulate Bio–Nano Interactions and Targeted Drug Delivery

乙二醇 纳米载体 纳米技术 材料科学 药物输送 纳米颗粒 PEG比率 双层 靶向给药 生物物理学 体内分布 化学 体外 生物化学 有机化学 经济 生物 财务
作者
Mengqi Li,Zhiliang Gao,Huiyuan Lv,Kanaparedu P. C. Sekhar,Aixin Song,Xinyi Jiang,Jingcheng Hao,Jiwei Cui
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:19 (24): 22240-22252 被引量:20
标识
DOI:10.1021/acsnano.5c03978
摘要

Stiffness, as a crucial physicochemical property of nanoparticles (NPs), has demonstrated a significant impact on bio-nano interactions, including blood circulation, biodistribution, tumor accumulation, and cellular uptake. However, the potential role of NP stiffness in modulating bio-nano interactions to potentiate drug delivery efficacy remains largely unexplored. In this study, poly(ethylene glycol) (PEG) NPs are engineered by the sophisticated layer-by-layer (LbL) assembly approach, and the Young's moduli of NPs in the range of 2-31 kPa are tuned by control over the bilayer numbers. Notably, softer PEG NPs resulted in less adsorption of the protein corona and cell association. The half-life of blood circulation time of PEG NPs decreases along with the increase in stiffness/bilayer number of NPs, while the accumulation of PEG NPs in the liver is contrary to the case. In addition, stiffness influences the targeted drug delivery efficacy, where softer PEG NPs modified with hyaluronic acid exhibited higher cell targeting and tumor accumulation as well as better inhibition of tumor growth. This work highlights the bilayer number-mediated stiffness of NPs and the vital role of stiffness in bio-nano interactions, which provides a promising approach to design nanocarriers for improved drug delivery efficacy.
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