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Near-infrared light activatable hydrogels ...
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Document type :
Article dans une revue scientifique
DOI :
10.1039/c9nr02707f
PMID :
31270521
Title :
Near-infrared light activatable hydrogels for metformin delivery
Author(s) :
Chengnan, Li [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
PAGNEUX, Quentin [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Voronova, Anna [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Barras, Alexandre [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
NanoBioInterfaces - IEMN [NBI - IEMN]
Abderrahmani, Amar [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
NanoBioInterfaces - IEMN [NBI - IEMN]
Plaisance, Valérie [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Pawlowski, Valérie [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Hennuyer, Nathalie [Auteur]
Récepteurs nucléaires, maladies cardiovasculaires et diabète - U 1011 [RNMCD]
Staels, Bart [Auteur]
Récepteurs nucléaires, maladies cardiovasculaires et diabète - U 1011 [RNMCD]
Rosselle, Lea [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Skandrani, Nadia [Auteur]
Li, Musen [Auteur]
Shandong University
Boukherroub, Rabah [Auteur] refId
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
NanoBioInterfaces - IEMN [NBI - IEMN]
Szunerits, Sabine [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
NanoBioInterfaces - IEMN [NBI - IEMN]
Journal title :
Nanoscale
Pages :
15810-15820
Publisher :
Royal Society of Chemistry
Publication date :
2019
ISSN :
2040-3364
English keyword(s) :
metformin
graphene
photothermal
transdermal
in vitro and in vivo assays
HAL domain(s) :
Chimie/Chimie thérapeutique
Sciences du Vivant [q-bio]/Sciences pharmaceutiques
English abstract : [en]
Drug loaded hydrogels have proven to be versatile controlled-release systems. We report here on heat active hydrogel formation by mixing graphene oxide (GO) or carboxyl enriched reduced graphene oxide (rGO-COOH) with ...
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Drug loaded hydrogels have proven to be versatile controlled-release systems. We report here on heat active hydrogel formation by mixing graphene oxide (GO) or carboxyl enriched reduced graphene oxide (rGO-COOH) with metformin hydrochloride, an insulin sensitizer drug currently used as the first line therapy to treat patients with type 2 diabetes. The driving forces of the gelation process between the graphene-based nanomaterial and metformin are hydrogen bonding and electrostatic interactions, weakened at elevated temperature. Using the excellent photothermal properties of the graphene matrixes, we demonstrate that these supramolecular drug reservoirs can be photothermally activated for transdermal metformin delivery. A sustained delivery of metformin was achieved using a laser power of 1 W cm−2. In vitro assessment of the key target Glucose-6 Phosphatase (G6P) gene expression using a human hepatocyte model confirmed that metformin activity was unaffected by photothermal activation. In vivo, metformin was detected in mice plasma at 1 h post-activation of the metformin loaded rGO-COOH gel.Show less >
Language :
Anglais
Peer reviewed article :
Oui
Audience :
Internationale
Popular science :
Non
European Project :
Pathogen and Graphene
H2020-MSCA-RISE-2015
Collections :
  • Récepteurs nucléaires, Maladies Cardiovasculaires et Diabète (EGID) - U1011
Source :
Harvested from HAL
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