综述:基于纳米载体的黄连木提取物治疗潜力增强策略

【字体: 时间:2025年06月18日 来源:Phytochemistry Reviews 7.3

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  (编辑推荐)本综述系统探讨了黄连木属(Pistacia)提取物通过纳米载体(如脂质体、聚合物纳米粒、纳米乳等)克服低生物利用度、水溶性差等瓶颈的策略,揭示了其在抗癌(选择性细胞毒性)、伤口愈合(抗菌/抗氧化)及食品保鲜等领域的应用潜力,同时指出规模化生产(scalability)和监管审批(HMPC认证)等挑战。

  

黄连木提取物的生物活性与挑战

黄连木属(Pistacia)植物富含黄酮类(flavonoids)、多酚(polyphenolics)、单宁(tannins)和萜类(terpenoids)等活性成分,通过诱导癌细胞凋亡、破坏细菌细胞膜及调节炎症通路(如NF-κB)发挥抗菌、抗氧化、抗炎和抗癌作用。然而,其临床应用受限于低水溶性、快速代谢降解和生物利用度不足等缺陷。

纳米载体技术的突破性应用

为解决上述问题,研究团队探索了多种纳米递送系统:

  • 脂质基纳米粒:提高疏水性成分的溶解性,延长血液循环时间;
  • 壳聚糖纳米系统:利用正电荷特性增强黏膜吸附,用于伤口敷料;
  • 二氧化硅纳米粒(SiO2
    NPs):实现pH响应性释放,靶向肿瘤微环境;
  • 纳米纤维:负载提取物后显著提升抗菌活性(对金黄色葡萄球菌抑菌率提高3倍)。

跨领域应用成果

在癌症治疗中,纳米化黄连木提取物表现出选择性细胞毒性(对MCF-7细胞的IC50
降低40%);在食品工业中,纳米乳剂使抗氧化稳定性延长至14天;而欧盟草药产品委员会(HMPC)对乳香黄连木(P. lentiscus)树脂的认可,为标准化纳米制剂提供了监管参照。

未来挑战与展望

尽管纳米技术显著提升了提取物的效能,但大规模生产中的批次一致性、长期储存稳定性(如脂质体氧化问题)及跨国法规差异(如FDA与EMA标准)仍需突破。此外,探索纳米载体与肠道菌群的互作机制,可能为口服制剂开发开辟新路径。

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