نحن نصف منهجيات جديدة وبسيطة لتوليف وتوصيف جزيئات اللجنين الدقيقة ودون الميكرونية المتوافقة حيويا. توفر هذه التركيبات نهجا سهلا لاستخدام البوليمر غير المتجانس ، بالإضافة إلى بديل للتصميم العقلاني للمصفوفات الحاملة متعددة الوظائف مع إمكانية التطبيق في الطب الحيوي والتكنولوجيا الصيدلانية وصناعة الأغذية.
إن قابلية تطبيق تقنية البوليمر الحيوي الدقيقة / النانوية في تكنولوجيا الإنسان والطب البيطري والأدوية والغذاء تنمو بسرعة بسبب الإمكانات الكبيرة للجسيمات القائمة على البوليمر الحيوي كأنظمة حاملة فعالة. يسمح استخدام اللجنين كمصفوفة حيوية أساسية للبوليمر غير المتجانس لتصميم تركيبات مبتكرة دقيقة / دون ميكرون بتحقيق توافق حيوي متزايد ويوفر مجموعات وظيفية نشطة مختلفة توفر فرصا لتخصيص الخصائص الفيزيائية والكيميائية والأنشطة الحيوية للتركيبات لتطبيقات متنوعة. وكان الهدف من هذه الدراسة هو وضع منهجية بسيطة وصديقة للبيئة لتخليق جسيمات اللجنين ذات الحجم الجزئي ودون الميكروني؛ لتقييم خصائصها الفيزيائية والكيميائية والطيفية والهيكلية ؛ وفحص قدرتها على تغليف الجزيئات النشطة بيولوجيا وإمكانية إطلاق البيوفلافونويدس في المختبر في وسائط الجهاز الهضمي المحاكاة. تطبق المنهجيات المقدمة مذيبات رخيصة وخضراء. عمليات سهلة ومباشرة وسريعة وحساسة تتطلب القليل من المعدات والمواد غير السامة وطرق بسيطة لتوصيفها ، وتحديد قدرة التغليف تجاه المركبات النشطة بيولوجيا ضعيفة الذوبان في الماء مورين وكيرسيتين ، وإمكانية الإطلاق في المختبر لمصفوفات اللجنين.
في الوقت الحاضر ، زاد الميل نحو البوليمرات الحيوية مثل السليلوز والشيتوزان والكولاجين والدكستران والجيلاتين واللجنين كسلائف لتصميم ناقلات ميكرو / دون ميكرون ذات حجم قابل للتخصيص ، وخصائص فيزيائية كيميائية ، ووظائف حيوية في الصناعات الطبية الحيوية والصيدلانية وتكنولوجيا الأغذية بسبب قابليتها للتطبيق في هندسة الأنسجة ، والطباعة الحيوية 3D ، في المختبر منصات نمذجة الأمراض ، صناعة التعبئة والتغليف ، تحضير المستحلب ، وتسليم المغذيات من بين أمور أخرى1،2،3.
تسلط الدراسات الجديدة الضوء على جوانب الهلاميات المائية القائمة على اللجنين وكذلك التركيبات الدقيقة والنانوية4 كمركبات مفيدة تستخدم لمواد تغليف المواد الغذائية5 ، تخزين الطاقة6 ، مستحضرات التجميل7 ، مثبتات حرارية / ضوئية ، مواد معززة ، ومصفوفات حاملة للأدوية8 لتوصيل الجزيئات الكارهة للماء ، وتحسين حواجز الأشعة فوق البنفسجية9، كعوامل تقوية في المركبات النانوية ، وكبديل للجسيمات النانوية غير العضوية بسبب بعض قضايا السلامة الأخيرة10،11،12. السبب وراء هذا الاتجاه هو التوافق الحيوي ، والتحلل البيولوجي ، وعدم سمية البوليمر الحيوي الطبيعي غير المغاير ، بالإضافة إلى أنشطته الحيوية المثبتة لإمكانات مضادات الأكسدة اللجنين وأنشطة الكسح الجذرية والمضادة للتكاثر ومضادات الميكروبات13،14،15،16،17.
تشير الأدبيات العلمية إلى طرق مختلفة للتخليق (التجميع الذاتي ، والترسيب المضاد للمذيبات ، والترسيب الحمضي ، وتحويل المذيبات)18 وتوصيف التركيبات الدقيقة / النانوية القائمة على اللجنين ، بما في ذلك تطبيق المذيبات باهظة الثمن أو الضارة مثل رباعي هيدروفوران (THF) ، ثنائي ميثيل سلفوكسيد (DMSO) ، N ، N-dimethylformamide (DMF) ، والأسيتون ، والعمليات المعقدة وغير المباشرة والمملة التي تستخدم الكثير من المعدات والمواد السامة12، 19,20.
للتغلب على العيوب الأخيرة ، تقدم البروتوكولات التالية منهجيات جديدة لتخليق الجسيمات الدقيقة / دون الميكرونية القائمة على اللجنين باستخدام مذيبات رخيصة وخضراء. عمليات سهلة ومباشرة وسريعة وحساسة تتطلب القليل من المعدات والمواد غير السامة وطرق بسيطة لتوصيفها وتحديد قدرة التغليف نحو المركبات النشطة بيولوجيا ضعيفة الذوبان في الماء وإمكانية الإطلاق في المختبر لمصفوفات اللجنين. تعد طرق الإنتاج المقدمة على نطاق المختبر مفيدة لتصنيع ناقلات اللجنين الوظيفية ذات الأحجام القابلة للضبط ، وقدرة التغليف العالية ، وسلوك الإطلاق المستدام في المختبر باستخدام إجراءات توصيف بسيطة ومواد كيميائية صديقة للبيئة يمكن أن تجد تطبيقا في مختلف مجالات العلوم الطبية الحيوية وتكنولوجيا الأغذية. تم تطبيق اثنين من مركبات الفلافونويد كجزيئات مستهدفة مغلفة في جزيئات اللجنين: مورين في الجسيمات الدقيقة ، وكيرسيتين في جزيئات تحت الميكرون. الفرق في هياكل كل من مركبات الفلافونويد هو فقط موضع المجموعة الثانية -OH في الحلقة العطرية B: المجموعة -OH في الموضع 2 ‘في مورين وعلى موضع 3’ في كيرسيتين ، وبالتالي فإن كلا المركبين العضويين هما أيزومرات موضعية. تفترض الحقيقة الأخيرة سلوكا مشابها لكل من المركبات الطبيعية النشطة بيولوجيا في عمليات التغليف و / أو الإطلاق.
من بين القضايا الحاسمة الرئيسية لمنهجيات التوليف الحديثة لتصميم تركيبات حاملة للأدوية على أساس البوليمرات الحيوية هو تطبيق الكواشف العضوية الخطرة – المذيبات المتطايرة والقابلة للاشتعال ، مثل رباعي هيدروفوران ، الأسيتون ، الميثانول ، وحتى DMSO بتركيزات عالية – مما يحد من قابليتها للتطبيق ?…
The authors have nothing to disclose.
تم دعم هذه الدراسة من قبل الصندوق العلمي البلغاري بموجب العقد رقم KΠ-06 H59/3 والمشروع العلمي رقم 07/2023 FVM ، جامعة تراكيا.
automatic-cell counter | EVE, NanoEnTek | ||
Citric acid | Sigma | 251275 | ACS reagent, ≥99.5% |
digital water bath | Memmert | ||
Eppendorf tubes, 1.5-2 mL | |||
Ethanol | Sigma | 34852-M | absolute, suitable for HPLC, ≥99.8% |
Folin–Ciocalteu’s phenol reagent | Sigma | F9252 | |
freeze dryer | Biobase | ||
gallic acid | Sigma- | BCBW7577 | monohydrate |
HCl | Sigma | 258148 | ACS reagent, 37% |
HNO3 | Sigma | 438073 | ACS reagent, 70% |
lignin, alkali | Sigma | 370959 | |
morin | Sigma | PHL82601 | |
NaCl | Sigma | S9888 | ACS reagent, ≥99.0% |
Na2CO3 | Sigma | 223530 | powder, ≥99.5%, ACS reagent |
NaOH | Sigma | 655104 | reagent grade, 97%, powder |
orbital shaker | IKA | KS 130 basic | |
pH-meter | Consort | ||
phosphate-buffered saline (PBS) | Sigma | RNBH7571 | |
Quercetin hydrate | Sigma | STBG3815V | |
statistical software for Excel | Microsoft Corporation | XLSTAT Version 2022.4.5. | |
Tween 80 | Sigma | P8074 | BioXtra, viscous liquid |
ultracentrifuge | Hermle | Z 326 K | |
Ultrapure water system | Adrona | INTEGRITY+ | |
ultrasound homogenizer | Bandelin Sonopuls | HD 2070 | |
UV/Vis spectrophotometer | Hach-Lange | DR 5000 |