自定义纳米颗粒解锁柑橘的抗炎潜力

阿拉巴马大学的科学家开发了一种生物工程分子,该分子使用天然化合物来靶向和治疗炎症。

来源:英国物理学家网首页
NAR共轭和纳米颗粒表征的示意图。学分:科学进步(2025)。 doi:10.1126/sciadv.adw1358 科学进步 阿拉巴马大学的科学家开发了一种生物工程分子,该分子使用天然化合物来靶向和治疗炎症。 naringenin是一种在柑橘类水果中发现的类黄酮,长期以来因其抗炎和抗氧化特性而被认可。但是,我们的身体在以食物或目前可用的补充剂形式吸收化合物方面做得很差。通常,Naringenin在胃的酸性环境中开始分解。剩余的剩余量很难越过肠壁进入血液。 UA团队已成功解锁了Naringenin的发炎属性。 该研究发表在《科学进步》上,使用了一种专利的方法,该方法将医学包裹在由UA的药物研究和高级医学实验室开发的可生物降解聚合物壳中。该壳的外部装饰有含玉米因此的其他分子,充当配体,它们与整个肠道的细胞表面上发现的专门受体结合。 已发布 UA团队发现Naringenin是某种受体的有效配体粘合剂。这些受体是允许药物而不是将其锁定的门户。 “这是第一次使用单个分子来指导和治愈,” UA的副教授Meenakshi Arora博士说。 “我们的双功能纳米颗粒不仅更有效地提供了该药物,还可以恢复免疫平衡并减少组织损伤。” 单分子 组织损伤 肾损伤模型的有希望的结果 使用Cisplatin诱导的急性肾脏损伤的小鼠模型(一种常见的化学疗法药物),研究人员证明其双重功能纳米颗粒: 鼠标模型 急性肾脏损伤 减少肾脏损伤和炎症。 癌症患者
NAR共轭和纳米颗粒表征的示意图。学分:科学进步(2025)。 doi:10.1126/sciadv.adw1358

科学进步

阿拉巴马大学的科学家开发了一种生物工程分子,该分子使用天然化合物来靶向和治疗炎症。

naringenin是一种在柑橘类水果中发现的类黄酮,长期以来因其抗炎和抗氧化特性而被认可。但是,我们的身体在以食物或目前可用的补充剂形式吸收化合物方面做得很差。通常,Naringenin在胃的酸性环境中开始分解。剩余的剩余量很难越过肠壁进入血液。 UA团队已成功解锁了Naringenin的发炎属性。

该研究发表在《科学进步》上,使用了一种专利的方法,该方法将医学包裹在由UA的药物研究和高级医学实验室开发的可生物降解聚合物壳中。该壳的外部装饰有含玉米因此的其他分子,充当配体,它们与整个肠道的细胞表面上发现的专门受体结合。

已发布

UA团队发现Naringenin是某种受体的有效配体粘合剂。这些受体是允许药物而不是将其锁定的门户。

“这是第一次使用单个分子来指导和治愈,” UA的副教授Meenakshi Arora博士说。 “我们的双功能纳米颗粒不仅更有效地提供了该药物,还可以恢复免疫平衡并减少组织损伤。” 单分子

组织损伤

肾损伤模型的有希望的结果

使用Cisplatin诱导的急性肾脏损伤的小鼠模型(一种常见的化学疗法药物),研究人员证明其双重功能纳米颗粒: 鼠标模型
  • 急性肾脏损伤
  • 减少肾脏损伤和炎症。癌症患者