清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Influence of Particle Geometry on Gastrointestinal Transit and Absorption following Oral Administration

纳米棒 体内 材料科学 纳米颗粒 口服 吸收(声学) 生物物理学 纳米技术 医学 胃肠道 化学 药理学 生物化学 复合材料 生物 生物技术
作者
Dong Li,Jie Zhuang,Haisheng He,Sifan Jiang,Amrita Banerjee,Yi Lü,Wei Wu,Samir Mitragotri,Li Gan,Jianping Qi
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:9 (49): 42492-42502 被引量:66
标识
DOI:10.1021/acsami.7b11821
摘要

Geometry has been considered as one of the important parameters in nanoparticle design because it affects cellular uptake, transport across the physiological barriers, and in vivo distribution. However, only a few studies have been conducted to elucidate the influence of nanoparticle geometry in their in vivo fate after oral administration. This article discloses the effect of nanoparticle shape on transport and absorption in gastrointestinal (GI) tract. Nanorods and nanospheres were prepared and labeled using fluorescence resonance energy transfer molecules to track the in vivo fate of intact nanoparticles accurately. Results demonstrated that nanorods had significantly longer retention time in GI tract compared with nanospheres. Furthermore, nanorods exhibited stronger ability of penetration into space of villi than nanospheres, which is the main reason of longer retention time. In addition, mesenteric lymph transported 1.75% nanorods within 10 h, which was more than that with nanospheres (0.98%). Fluorescent signals arising from nanoparticles were found in the kidney but not in the liver, lung, spleen, or blood, which could be ascribed to low absorption of intact nanoparticles. In conclusion, nanoparticle geometry influences in vivo fate after oral delivery and nanorods should be further investigated for designing oral delivery systems for therapeutic drugs, vaccines, or diagnostic materials.

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
所所应助jtyt采纳,获得10
21秒前
23秒前
MyXu完成签到,获得积分10
24秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
27秒前
52秒前
Arctic完成签到 ,获得积分10
1分钟前
孤独手机完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
斯文的山兰完成签到 ,获得积分10
1分钟前
jtyt完成签到,获得积分10
1分钟前
jtyt发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
朱晖完成签到 ,获得积分10
1分钟前
知行者完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
poki完成签到 ,获得积分10
2分钟前
1437594843完成签到 ,获得积分0
3分钟前
3分钟前
3分钟前
volunteer完成签到 ,获得积分10
3分钟前
呆呆的猕猴桃完成签到 ,获得积分10
3分钟前
yizhikeyangou完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
小新小新完成签到 ,获得积分10
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
多情向日葵完成签到,获得积分20
5分钟前
研友_VZG7GZ应助默默采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
kbcbwb2002完成签到,获得积分0
6分钟前
默默发布了新的文献求助10
6分钟前
随心所欲完成签到 ,获得积分10
6分钟前
Emperor完成签到 ,获得积分0
6分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
芝麻发布了新的文献求助50
6分钟前
jzs完成签到 ,获得积分10
7分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
7分钟前
曹俊杰完成签到,获得积分10
7分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Cronologia da história de Macau 1600
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
Developmental Peace: Theorizing China’s Approach to International Peacebuilding 1000
Traitements Prothétiques et Implantaires de l'Édenté total 2.0 1000
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 纳米技术 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 细胞生物学 基因 电极 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6135890
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7963042
关于积分的说明 16526438
捐赠科研通 5251117
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2803903
邀请新用户注册赠送积分活动 1784913
关于科研通互助平台的介绍 1655503