A cannabidiol-loaded Mg-gallate metal–organic framework-based potential therapeutic for glioblastomas

大麻酚 胶质母细胞瘤 金属 没食子酸 癌症研究 材料科学 药理学 医学 冶金 大麻 精神科
作者
Anu Sharma,Abhishek Kumar,Changning Li,Puja Panwar Hazari,Supriya D. Mahajan,Ravikumar Aalinkeel,Rakesh Kumar Sharma,Mark T. Swihart
出处
期刊:Journal of Materials Chemistry B [Royal Society of Chemistry]
卷期号:9 (10): 2505-2514 被引量:30
标识
DOI:10.1039/d0tb02780d
摘要

Cannabidiol (CBD) has been shown to slow cancer cell growth and is toxic to human glioblastoma cell lines. Thus, CBD could be an effective therapeutic for glioblastoma. In the present study, we explored the anticancer effect of cannabidiol loaded magnesium-gallate (CBD/Mg-GA) metal-organic framework (MOF) using the rat glioma brain cancer (C6) cell line. Bioactive and microporous magnesium gallate MOF was employed for simultaneous delivery of two potential anticancer agents (gallic acid and CBD) to the cancer cells. Gallic acid (GA), a polyphenolic compound, is part of the MOF framework, while CBD is loaded within the framework. Slow degradation of CBD/Mg-GA MOF in physiological fluids leads to sustained release of GA and CBD. CBD's anti-cancer actions target mitochondria, inducing their dysfunction and generation of harmful reactive oxygen species (ROS). Anticancer effects of CBD/Mg-GA include a significant increase in ROS production and a reduction in anti-inflammatory responses as reflected by a significant decrease in TNF-α expression levels. Molecular mechanisms that underlie these effects include the modulation of NF-κB expression, triggering the apoptotic cascades of glioma cells. CBD/Mg-GA MOF has potential anti-cancer, anti-inflammatory and anti-oxidant properties. Thus, the present study demonstrates that CBD/Mg-GA MOF may be a promising therapeutic for glioblastoma.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
MBEye完成签到,获得积分10
刚刚
太阳雨发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
飞阳完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
lowry发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
4秒前
科研通AI5应助lucyliu采纳,获得10
4秒前
4秒前
张张张完成签到 ,获得积分10
5秒前
畅快的刚完成签到,获得积分10
6秒前
汉堡包应助猴子大王666采纳,获得10
7秒前
TT完成签到,获得积分10
8秒前
天道酬勤完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
10秒前
quxiaofei发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
11秒前
zyl完成签到,获得积分10
11秒前
大壳完成签到,获得积分10
11秒前
苏西完成签到,获得积分10
12秒前
爆米花应助ttt采纳,获得10
12秒前
0099发布了新的文献求助10
12秒前
科研通AI2S应助hello采纳,获得10
13秒前
李健应助111采纳,获得10
13秒前
丘比特应助太阳雨采纳,获得10
13秒前
15秒前
大壳发布了新的文献求助10
15秒前
123发布了新的文献求助20
16秒前
明理的若灵完成签到,获得积分10
16秒前
NexusExplorer应助孤独的蚂蚁采纳,获得10
16秒前
jimmysea完成签到,获得积分20
17秒前
jinshijie完成签到 ,获得积分10
17秒前
张仁斌发布了新的文献求助10
17秒前
深情安青应助友好的半仙采纳,获得10
18秒前
19秒前
高分求助中
Encyclopedia of Mathematical Physics 2nd edition 888
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 600
材料概论 周达飞 ppt 500
Nonrandom distribution of the endogenous retroviral regulatory elements HERV-K LTR on human chromosome 22 500
Introduction to Strong Mixing Conditions Volumes 1-3 500
Optical and electric properties of monocrystalline synthetic diamond irradiated by neutrons 320
科学教育中的科学本质 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3806811
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3351524
关于积分的说明 10354611
捐赠科研通 3067340
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1684489
邀请新用户注册赠送积分活动 809716
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 765635