بررسی میزان رهایش عصاره جوانه بروکلی ریزدرون پوشانی شده با پروتئین فیبروئین ابریشم و ارزیابی اثر نانوذرات بر سلول های سرطانی در شرایط برون تنی

فایل این در 87 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این :

چکیده :

در سال های اخیر با گسترش فناوری نانو و ورود آن به عرصه دارورسانی، تحقیقات زیادی بر روی کاربرد نانوحامل های زیستی جهت تحویل هدفمند داروها صورت گرفته است. در مطالعه حاضر، نانوذرات فیبروئین ابریشم بارگذاری شده با عصاره جوانه بروکلی غنی از سولفورافان با استفاده از یک فرایند آسان و سازگار با محیط زیست سنتز شده و در ادامه به منظور افزایش ثبات، سیالیت و رهایش هدفمند نانوذرات، با دو ترکیب پلی اتیلن گلیکول و اسیدفولیک PEG-FA)) کنژوگه شدند. سپس خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات سنتز شده با استفاده از طیف سنجی فرابنفش- مرئی (UV-Vis)، تفرق اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی میدانی (FE-SEM)، پراکندگی نور پویا (DLS) و اسپکتروسکوپی پراش انرژی ایکس (EDX) مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه میزان رهایش دارو از نانوذرات سنتز شده در شرایط برون تنی مطالعه شد. همچنین، فعالیت های بیولوژیکی عصاره و نانوذرات سنتز شده ازجمله فعالیت آنتی اکسیدانی (به روش مهار رادیکال آزاد DPPH)، ضدمیکروبی و ضدسرطانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نانوذرات سنتزی عمدتا چندوجهی بوده و به طور میانگین با اندازه 8/12±51/88 نانومتر و پتانسیل زتای mV 32- از پایداری مناسبی برخوردار هستند. فعالیت آنتی اکسیدانی بالا و وابسته به غلظت برای عصاره و نانوذرات سنتزی مشاهده شد. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از بررسی رهایش در شرایط برون تنی، بعد از گذشت 72 ساعت، یک الگوی انتشار مداوم 70 درصدی دارو از نانوذرات سنتزی در مقایسه با عصاره جوانه بروکلی خالص در محیط سیال روده ای شبیه سازی شده بدون آنزیم (4/7=pH) مشاهده گردید. علاوه بر این، مشخص شد که عصاره و نانوذرات سنتزی دارای سمیت سلولی قابل توجهی در برابر رده های سلولی سرطان پستان (MCF-7) هستند. به طوری که میزان IC50 به دست آمده برای عصاره خالص و نانوذرات سنتزی بعد از گذشت 48 ساعت تیمار به ترتیب برابر با 54 و 210 میکروگرم بر میلی لیتر بود. این در حالی است که میزان زنده مانی سلول های فیبروبلاست طبیعی موش (L929) تیمار شده با نانوذرات در بالاترین غلظت بیش از 95 درصد بدست آمد که می تواند بیانگر زیست سازگاری بالای نانوذرات سنتزی باشد. نتایج کلی حاصله از این پژوهش، بیانگر پتانسیل بالای نانوذرات زیست سازگار جهت استفاده به عنوان یک سیستم هدفمند تحویل دارویی و امکان کاربرد آن ها در فرآورده های بهداشتی و درمانی می باشد.

نویسندگان

سعید قنبری حسن کیاده

University lecturer at Amol University of Special Modern Technologies

سمیه رهایی

Associate professor at Amol University of Special Modern Technologies

مراجع و منابع این :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود لینک شده اند :
  • 1. Laksee, S., Sansanaphongpricha, K., Puthong, S., Sangphech, N., Palaga, ...
  • 2. Askarizadeh, A., Badiee, A., & Khamesipour, A. (2020). Development ...
  • 3. Altman, G. H., Diaz, F., Jakuba, C., Calabro, T., ...
  • 4. Davis, M. E., Chen, Z., & Shin, D. M. ...
  • 5. Tarhini, M., Greige-Gerges, H., & Elaissari, A. (2017). Protein-based ...
  • 6. Qi, Y., Wang, H., Wei, K., Yang, Y., Zheng, ...
  • 7. Zhang, F., Zuo, B. Q., & Bai, L. (2009). ...
  • 8. Gianak, O., Kyzas, G. Z., Samanidou, V. F., & ...
  • 9. Hofmann, S., Foo, C. W. P., Rossetti, F., Textor, ...
  • 10. Wongpinyochit, T., Uhlmann, P., Urquhart, A. J., & Seib, ...
  • 11. Suk, J. S., Xu, Q., Kim, N., Hanes, J., ...
  • 12. Mohapatra, A., Uthaman, S., & Park, I. K. (2019). ...
  • 13. Zhang, M., Zhu, J., Zheng, Y., Guo, R., Wang, ...
  • 14. Arumugam, A., & Razis, A. F. A. (2018). Apoptosis ...
  • 15. Van Eylen, D., Oey, I., Hendrickx, M., & Van ...
  • 16. Lakkis, J. M. (Ed.). (2007). Encapsulation and controlled release ...
  • 17. Kapoor, S., & Kundu, S. C. (2016). Silk protein-based ...
  • 18. Nguyen, T. P., Nguyen, Q. V., Nguyen, V. H., ...
  • 19. Mottaghitalab, F., Farokhi, M., Shokrgozar, M. A., Atyabi, F., ...
  • 20. Bini, E., Knight, D. P., & Kaplan, D. L. ...
  • 21. Ho, M. P., Wang, H., & Lau, K. T. ...
  • 22. Wenk, E., Merkle, H. P., & Meinel, L. (2011). ...
  • 23. Qiu, L. (2013). Rational Design of Synthetic Polymers as ...
  • 24. Gupta, S., Quad, V., Bhavanasi ir, M., Singh, K., ...
  • 25. Damodaran, V. B., & Fee, C. (2010). Protein PEGylation: ...
  • 26. Kirpotin, D. B., Drummond, D. C., Shao, Y., Shalaby, ...
  • 27. Choi, C. H. J., Alabi, C. A., Webster, P., ...
  • 28. Alborzi, S., Lim, L. T., & Kakuda, Y. (2013). ...
  • 29. Le, T. N., Luong, H. Q., Li, H. P., ...
  • 30. Subedi, L., Cho, K., Park, Y. U., Choi, H. ...
  • 31. Vale, A. P., Santos, J., Melia, N., Peixoto, V., ...
  • 32. Cartea, M. E., Francisco, M., Soengas, P., & Velasco, ...
  • 33. Palliyaguru, D. L., Yuan, J. M., Kensler, T. W., ...
  • 34. Fahey, J. W., Wade, K. L., Stephenson, K. K., ...
  • 35. Aires, A., Mota, V. R., Saavedra, M. J., Rosa, ...
  • 36. Juge, N., Mithen, R. F., & Traka, M. (2007). ...
  • 37. Moreira-Rodríguez, M., Nair, V., Benavides, J., Cisneros-Zevallos, L., & ...
  • 38. Baenas, N., Gómez-Jodar, I., Moreno, D. A., García-Viguera, C., ...
  • 39. Castillejo, N., Martínez‐Zamora, L., Gómez, P. A., Pennisi, G., ...
  • 40. Mielczarek, L., Krug, P., Mazur, M., Milczarek, M., Chilmonczyk, ...
  • 41. Siegel, R., Ward, E., Brawley, O., & Jemal, A. ...
  • 42. Hassanpour, S. H., & Dehghani, M. (2017). Review of ...
  • 43. Siegel, R. L., Miller, K. D., & Jemal, A. ...
  • 44. Tortorella, S. M., Royce, S. G., Licciardi, P. V., ...
  • 45. Juge, N., Mithen, R. F., & Traka, M. (2007). ...
  • 46. Rezaei, A., Fathi, M. , & Jafari, S. M. ...
  • 47. Desai, P., Thakkar, A., Ann, D., Wang, J., & ...
  • 48. Zhang, L., Zhang, Y., Du, Y., Wang, J., & ...
  • 49. Pandey, V., Haider, T., Chandak, A. R., Chakraborty, A., ...
  • 50. Xu, H. L., ZhuGe, D. L., Chen, P. P., ...
  • 51. Wang, S., Xu, T., Yang, Y., & Shao, Z. ...
  • 52. Danafar, H., Sharafi, A., Kheiri Manjili, H., & Andalib, ...
  • 53. Lv, X., Meng, G., Li, W., Fan, D., Wang, ...
  • 54. Alkharashi, N. A. O., Periasamy, V. S., Athinarayanan, J., ...
  • 55. Pauletti, A., Terrone, G., Shekh-Ahmad, T., Salamone, A., Ravizza, ...
  • 56. Royston, K. J., Udayakumar, N., Lewis, K., & Tollefsbol, ...
  • 57. Bose, C., Awasthi, S., Sharma, R., Beneš, H., Hauer-Jensen, ...
  • 58. Singh, P., Sharma, R., McElhanon, K., Allen, C. D., ...
  • 59. Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method ...
  • 60. He, F. (2011). Laemmli-SDS-PAGE. Bio-101, e80. ...
  • 61. Esfandyari-Manesh, M., Darvishi, B., Ishkuh, F. A., Shahmoradi, E., ...
  • 62. Sadeghi, A. R., Pourahmad, R., & Mokhtare, M. (2017). ...
  • 63. Ke, Y. Y., Shyu, Y. T., & Wu, S. ...
  • 64. Passi, M., Kumar, V., & Packirisamy, G. (2020). Theranostic ...
  • 65. Shabaani, M., Rahaiee, S., & Zare, M. (2020). Evaluation ...
  • 66. CLSI, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests, Approved ...
  • 67. CLSI. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria ...
  • 68. Zamani, M., Aghajanzadeh, M., Rostamizadeh, K., Manjili, H. K., ...
  • 69. Zhang, Y. Q. (2018). SDS-PAGE for silk fibroin protein. ...
  • 70. Narmani, A., Mohammadnejad, J., & Yavari, K. (2019). Synthesis ...
  • 71. Raeisi, M., Hashemi, M., Aminzare, M., Sadeghi, M., Jahani, ...
  • 73. Vicas, S. I., Cavalu, S., Laslo, V., Tocai, M., ...
  • 74. Niu, L., Meng, L., & Lu, Q. (2013). Folate‐Conjugated ...
  • 75. Rahaiee, S., Assadpour, E., Esfanjani, A. F., Silva, A. ...
  • 76. Gunduz, U., Keskin, T., Tansık, G., Mutlu, P., Yalcın, ...
  • 77. Vogel, R., Pal, A. K., Jambhrunkar, S., Patel, P., ...
  • 78. Zhou, J., Zhang, B., Shi, L., Zhong, J., Zhu, ...
  • 79. Kumar, S., & Singh, S. K. (2017). Fabrication and ...
  • 80. Baruah, R. R., Kalita, M. C., & Devi, D. ...
  • 81. Beagan, A. M., Aouak, T., AlJuhaiman, L. A., Alodainy, ...
  • 82. Saha, S., Pramanik, K., & Biswas, A. (2019). Silk ...
  • 83. Gungunes, C. D., Alpsoy, L., Baykal, A., Nawaz, M., ...
  • 84. Oswell, N. J., Thippareddi, H., & Pegg, R. B. ...
  • 85. Hwang, E. S. (2019). Effect of cooking method on ...
  • 86. Wang, H., Liang, H., Yuan, Q. P., & Wang, ...
  • 87. Wang, L., Rose, D., Rao, P., & Zhang, Y. ...
  • 88. Hinds, L., Kenny, O., Hossain, M. B., Walsh, D., ...
  • 89. Sanz-Puig, M., Pina-Pérez, M. C., Criado, M. N., Rodrigo, ...
  • 90. Adzitey, F., Ekli, R., & Aduah, M. (2020). Incidence ...
  • 91. Saavedra, M. J., Dias, C. S., Martinez-Murcia, A., Bennett, ...
  • 92. Nowicki, D., Rodzik, O., Herman-Antosiewicz, A., & Szalewska-Pałasz, A. ...
  • 93. Le Lay, J., Bahloul, H., Sérino, S., Jobin, M., ...
  • 94. Abukhabta, S., Ghawi, S. K., Karatzas, K. A., Charalampopoulos, ...
  • 95. Jemal, A., Bray, F., Center, M. M., Ferlay, J., ...
  • 96. Tevaarwerk, A. J., Gray, R. J., Schneider, B. P., ...
  • 97. Luo, J., Solimini, N. L., & Elledge, S. J. ...
  • 98. Lenzi, M., Fimognari, C., & Hrelia, P. (2014). Sulforaphane ...
  • 99. Devi, J. R., & Thangam, E. B. (2012). Mechanisms ...
  • نمایش کامل مراجع