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Protein Nanoparticles: Promising Platforms for Drug Delivery Applications
ACS Biomaterials Science & Engineering ( IF 5.4 ) Pub Date : 2018-11-02 00:00:00 , DOI: 10.1021/acsbiomaterials.8b01098
Annish Jain 1 , Sumit K. Singh 1 , Shailendra K. Arya 1 , Subhas C. Kundu 2 , Sonia Kapoor 1, 3
ACS Biomaterials Science & Engineering ( IF 5.4 ) Pub Date : 2018-11-02 00:00:00 , DOI: 10.1021/acsbiomaterials.8b01098
Annish Jain 1 , Sumit K. Singh 1 , Shailendra K. Arya 1 , Subhas C. Kundu 2 , Sonia Kapoor 1, 3
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The development of drug delivery systems using nanoparticles as carriers for small and large therapeutic molecules remains a rapidly growing area of research. The advantages of using proteins to prepare nanoparticles for drug delivery applications include their abundance in natural sources, biocompatibility, biodegradability, easy synthesis process, and cost-effectiveness. In contrast to several particulate systems like nanoparticles from metallic and inorganic/synthetic sources, the protein nanoparticles do not have limitations such as potential toxicity, large size, accumulation, or rapid clearance from the body. In addition, protein-based nanoparticles offer the opportunity for surface modification by conjugation of other protein and carbohydrate ligands. This enables targeted delivery to the desired tissue and organ, which further reduces systemic toxicity. The use of protein nanoparticles for such applications could therefore prove to be a better alternative to maneuver and improve the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of the various types of drug molecules. In this review, while focusing on the properties of a few proteins such as the silk protein fibroin, we attempt to provide an overview of the existing protein-based nanoparticles. We discuss various methods for the synthesis of this class of nanoparticles. The review brings forth some of the factors that are important for the design of this class of nanoparticles and highlights the applications of the nanoparticles obtained from these proteins.
中文翻译:
蛋白质纳米颗粒:药物输送应用的有前途的平台
使用纳米颗粒作为用于大大小小的治疗分子的载体的药物递送系统的开发仍然是快速增长的研究领域。使用蛋白质制备用于药物递送应用的纳米颗粒的优点包括其在天然来源中的丰度,生物相容性,生物降解性,易于合成的过程以及成本效益。与几种微粒系统(例如来自金属和无机/合成来源的纳米粒子)相比,蛋白质纳米粒子没有局限性,例如潜在的毒性,大尺寸,积累或从体内快速清除。另外,基于蛋白质的纳米粒子还提供了通过其他蛋白质和碳水化合物配体的结合进行表面修饰的机会。这样就可以有针对性地输送到所需的组织和器官,进一步降低了全身毒性。因此,将蛋白质纳米颗粒用于此类应用可以证明是一种更好的替代方法,可以改善各种类型的药物分子的药代动力学和药效学性质。在这篇综述中,我们着眼于几种蛋白质(例如蚕丝蛋白丝蛋白)的特性,同时尝试对现有的基于蛋白质的纳米粒子进行概述。我们讨论了用于合成此类纳米颗粒的各种方法。该综述提出了对于设计此类纳米颗粒重要的一些因素,并强调了从这些蛋白质获得的纳米颗粒的应用。因此,将蛋白质纳米颗粒用于此类应用可以证明是一种更好的替代方法,可以改善各种类型的药物分子的药代动力学和药效学性质。在这篇综述中,我们着眼于几种蛋白质(例如蚕丝蛋白丝蛋白)的特性,同时尝试对现有的基于蛋白质的纳米粒子进行概述。我们讨论了用于合成此类纳米颗粒的各种方法。该综述提出了对于设计此类纳米颗粒重要的一些因素,并强调了从这些蛋白质获得的纳米颗粒的应用。因此,将蛋白质纳米颗粒用于此类应用可以证明是一种更好的替代方法,可以改善各种类型的药物分子的药代动力学和药效学性质。在这篇综述中,我们着眼于几种蛋白质(例如蚕丝蛋白丝蛋白)的特性,同时尝试对现有的基于蛋白质的纳米粒子进行概述。我们讨论了用于合成此类纳米颗粒的各种方法。该综述提出了对于设计此类纳米颗粒重要的一些因素,并强调了从这些蛋白质获得的纳米颗粒的应用。我们试图提供现有的基于蛋白质的纳米颗粒的概述。我们讨论了用于合成此类纳米颗粒的各种方法。该综述提出了对于设计此类纳米颗粒重要的一些因素,并强调了从这些蛋白质获得的纳米颗粒的应用。我们试图提供现有的基于蛋白质的纳米颗粒的概述。我们讨论了用于合成此类纳米颗粒的各种方法。该综述提出了对于设计此类纳米颗粒重要的一些因素,并强调了从这些蛋白质获得的纳米颗粒的应用。
更新日期:2018-11-02
中文翻译:
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蛋白质纳米颗粒:药物输送应用的有前途的平台
使用纳米颗粒作为用于大大小小的治疗分子的载体的药物递送系统的开发仍然是快速增长的研究领域。使用蛋白质制备用于药物递送应用的纳米颗粒的优点包括其在天然来源中的丰度,生物相容性,生物降解性,易于合成的过程以及成本效益。与几种微粒系统(例如来自金属和无机/合成来源的纳米粒子)相比,蛋白质纳米粒子没有局限性,例如潜在的毒性,大尺寸,积累或从体内快速清除。另外,基于蛋白质的纳米粒子还提供了通过其他蛋白质和碳水化合物配体的结合进行表面修饰的机会。这样就可以有针对性地输送到所需的组织和器官,进一步降低了全身毒性。因此,将蛋白质纳米颗粒用于此类应用可以证明是一种更好的替代方法,可以改善各种类型的药物分子的药代动力学和药效学性质。在这篇综述中,我们着眼于几种蛋白质(例如蚕丝蛋白丝蛋白)的特性,同时尝试对现有的基于蛋白质的纳米粒子进行概述。我们讨论了用于合成此类纳米颗粒的各种方法。该综述提出了对于设计此类纳米颗粒重要的一些因素,并强调了从这些蛋白质获得的纳米颗粒的应用。因此,将蛋白质纳米颗粒用于此类应用可以证明是一种更好的替代方法,可以改善各种类型的药物分子的药代动力学和药效学性质。在这篇综述中,我们着眼于几种蛋白质(例如蚕丝蛋白丝蛋白)的特性,同时尝试对现有的基于蛋白质的纳米粒子进行概述。我们讨论了用于合成此类纳米颗粒的各种方法。该综述提出了对于设计此类纳米颗粒重要的一些因素,并强调了从这些蛋白质获得的纳米颗粒的应用。因此,将蛋白质纳米颗粒用于此类应用可以证明是一种更好的替代方法,可以改善各种类型的药物分子的药代动力学和药效学性质。在这篇综述中,我们着眼于几种蛋白质(例如蚕丝蛋白丝蛋白)的特性,同时尝试对现有的基于蛋白质的纳米粒子进行概述。我们讨论了用于合成此类纳米颗粒的各种方法。该综述提出了对于设计此类纳米颗粒重要的一些因素,并强调了从这些蛋白质获得的纳米颗粒的应用。我们试图提供现有的基于蛋白质的纳米颗粒的概述。我们讨论了用于合成此类纳米颗粒的各种方法。该综述提出了对于设计此类纳米颗粒重要的一些因素,并强调了从这些蛋白质获得的纳米颗粒的应用。我们试图提供现有的基于蛋白质的纳米颗粒的概述。我们讨论了用于合成此类纳米颗粒的各种方法。该综述提出了对于设计此类纳米颗粒重要的一些因素,并强调了从这些蛋白质获得的纳米颗粒的应用。