Flowing through Gastrointestinal Barriers with Model Nanoparticles: From Complex Fluids to Model Human Intestinal Epithelium Permeation

肠上皮 纳米颗粒 材料科学 生物物理学 渗透 纳米技术 上皮 化学工程 化学 医学 生物 病理 生物化学 工程类
作者
Iris Renata Sousa Ribeiro,Raquel Frenedoso da Silva,Renata Santos Rabelo,Talita Miguel Marin,Jefferson Bettini,Mateus Borba Cardoso
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (30): 36025-36035
标识
DOI:10.1021/acsami.3c07048
摘要

Most nanomaterial-based medicines are intravenously applied since oral administration comprises challenging-related biological obstacles, such as interactions with distinct digestive fluids and their transport through the intestinal barrier. Moreover, there is a lack of nanoparticle-based studies that faithfully consider the above-cited obstacles and boost oral-administered nanomedicines’ rational design. In this study, the physicochemical stability of fluorescent model silica nanoparticles (f-SiO2NPs) passing through all simulated gastrointestinal fluids (salivary, gastric, and intestinal) and their absorption and transport across a model human intestinal epithelium barrier are investigated. An aggregation/disaggregation f-SiO2NPs process is identified, although these particles remain chemically and physically stable after exposure to digestive fluids. Further, fine imaging of f-SiO2NPs through the absorption and transport across the human intestinal epithelium indicates that nanoparticle transport is time-dependent. The above-presented protocol shows tremendous potential for deciphering fundamental gastrointestinal nanoparticles’ evolution and can contribute to rational oral administration-based nanomedicine design.
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