Chitosan nanoparticles as a smart nanocarrier for gefitinib for tackling lung cancer: Design of experiment and in vitro cytotoxicity study

吉非替尼 壳聚糖 细胞毒性 纳米载体 人口 化学 药理学 纳米技术 IC50型 纳米颗粒 体外 核化学 材料科学 癌症 医学 生物化学 内科学 环境卫生 表皮生长因子受体
作者
Haitham Amin,Mohammed A. Amin,Shaaban K. Osman,Ahmed Mohammed,Gamal Zayed
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier]
卷期号:246: 125638-125638 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2023.125638
摘要

Due to its poor solubility and systemic side effects, gefitinib (Gef) has limited application in treatment of lung cancer. In this study, we used design of experiment (DOE) tools to gain the necessary knowledge for the synthesis of high-quality gefitinib loaded chitosan nanoparticles (Gef-CSNPs) capable of delivering and concentrating Gef at A549 cells, thereby increasing therapeutic effectiveness while decreasing adverse effects. The optimized Gef-CSNPs were characterized by SEM, TEM, DSC, XRD, and FTIR analyses. The optimized Gef-CSNPs had a particle size of 158±3.6 nm, an entrapment efficiency of 93±1.2 %, and a release of 97±0.6 % after 8 h. The in vitro cytotoxicity of the optimized Gef-CSNPs was found to be significantly higher than pure Gef (IC50 = 10.08 ± 0.76 μg/mL and IC50 = 21.65 ± 0.32 μg/mL), respectively. In the A549 human cell line, the optimized Gef-CSNPs formula outperformed pure Gef in terms of cellular uptake (3.286 ± 0.12 μg/mL and 1.777 ± 0.1 μg/mL) and apoptotic population (64.82 ± 1.25 % and 29.38 ± 1.11 %), respectively. These findings explain why researchers are so interested in using natural biopolymers to combat lung cancer, and they paint an optimistic picture of their potential as a promising tool in the fight against lung cancer.
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