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Surface-modified silica nanoparticles for tumor-targeted delivery of camptothecin and its biological evaluation

喜树碱 体内 化学 药物输送 体内分布 药理学 生物物理学 内吞作用 体外 细胞 生物化学 生物 生物技术 有机化学
作者
Pablo Botella,Ibane Abasolo,Yolanda Fernández,Carlos Muniesa,Sónia Miranda,Manuel Quesada,Jorge L.M. Ruiz,Simó Schwartz,Avelino Corma
出处
期刊:Journal of Controlled Release [Elsevier]
卷期号:156 (2): 246-257 被引量:106
标识
DOI:10.1016/j.jconrel.2011.06.039
摘要

Here we report the design, synthesis and biological evaluation of surface-modified silica nanoparticles (SNP) for the delivery of camptothecin (CPT). Drug has been covalently linked to the nanoparticle through an ester bond with the 20-hydroxy moiety, in order to stabilize its lactone ring and to avoid unspecific release of the drug. The obtained material is highly stable in plasma, with low release of the cargo at physiological pH. Cell internalization and in vitro efficacy assays demonstrated that nanoparticles carrying CPT (SNP-CPT) entered cells via endocytosis and the intracellular release of the cargo induced cell death with half maximal inhibitory concentration (IC₅₀) values and cell cycle distribution profiles similar to those observed for the naked drug. Further, in vivo biodistribution, therapeutic efficacy and biocompatibility of the SNP-CPT were evaluated in human colorectal cancer xenografts using in vivo fluorescence or bioluminescence optical imaging. In vivo tumor-accumulation and whole-body tissue distribution were carried out based on the acquisition of fluorescence emission of a fluorophore (Cy5.5) conjugated to the SNP-CPT, as well as by HPLC quantification of tissue CPT levels. The results showed that, although SNP-CPT tended to accumulate in organs of the reticulo-endothelial system, nanoparticles boost CPT concentration in tumor vs administration of the free drug. Accordingly, SNP-CPT treatment delayed the growth of subcutaneous tumors while significantly reducing the systemic toxicity associated with CPT administration. These results indicate that the SNP-CPT could be used as a robust drug delivery system for antitumoral treatments based on CPT.
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