-
Новая наночастица позволяет отслеживать высвобождение химиопрепарата в режиме реального времени
07.12.2016
Hi-tech
-
Инженеры-химики из Университета Нового Южного Уэльса (University of New South кожный покров, UNSW), Австралия, синтезировали наночастицы оксида железа, в один момент доставляющие противораковый препарат в раковые клетки и разрешающие вести мониторинг высвобождения лекарственного средства в реальном времени.
Результат, опубликованный он-лайн в издании ACS Nano, представляет собой ответственное достижение в развитии новой области – тераностики. Термин «тераностика» свидетельствует одновременные лечение и диагностику заболевания.
Магнитные наночастицы оксида железа обширно изучаются в качестве контрастных агентов для магнитно-резонансной томографии, либо МРТ. В ряде недавних изучений была продемонстрирована возможность увеличить их использование – связать с лекарственными препаратами.
Но количество работ, обрисовывающих способы загрузки поверхности наночастиц оксида железа химиопрепаратами, весьма мало, а изучений, обосновывающих, что связанные с наночастицами препараты вправду попадают в клетку, нет по большому счету.
Практически, это лишь подразумевается.
Ученые из UNSW создали новый метод загрузки полимерной поверхности наночастиц противоопухолевым препаратом доксорубицином и в первый раз показали, что частицы вправду способны доставлять препарат в клетки.
Для мониторинга поглощения наночастиц и внутриклеточного высвобождения препарата в клеточных линиях рака легких и молочной железы исследователи в первый раз применяли способ, именуемый микроскопией времени судьбе флуоресценции (fluorescence lifetime imaging microscopy, FLIM). Результаты, полученные способом FLIM, были обоснованы посредством конфокальной микроскопии, светло продемонстрировавшей накопление доксорубицина в ядрах клеток. Помимо этого, поглощение клетками загруженных доксорубицином наночастиц было подтверждено посредством микроскопии мультифотонного возбуждения на 3-D многоклеточных сфероидах, выращенных из линий клеток рака легких и груди.
Наночастицы оксида железа (IONPs) со связанным с их полимерной поверхностью противораковым препаратом доксорубицином (DOX)
поглощаются клетками сфероида, выращенного из раковой линии Н1299. Внутриклеточное высвобождение доксорубицина подтверждено способом
микроскопии времени судьбе флуоресценции (FLIM). (Фото: ACS Nano)«В большинстве случаев, высвобождение лекарственного средства определяется в модельных лабораторных опытах, но не на клетках», – поясняет один из начальников изучения врач Сирилл Бойер (Cyrille Boyer), доцент Школы химической инженерии UNSW. «То, что сделали мы, принципиально важно, поскольку разрешает выяснить кинетику высвобождения лекарства в настоящей биологической среде».
Осознав, как высвобождается противораковый его действие и препарат на окружающую ткань и клетки, доктора смогут подбирать дозы, разрешающие достигнуть отличных показателей.
«Наночастицы оксида железа, разрешающие отслеживать доставку лекарств, разрешат возможность персонализировать лечение», – вычисляет врач Бойер. «Мы продемонстрировали, что лабораторная химия трудится в клеток. Следующий ход – переход к in-vivo применению».
Уникальная статья Using Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy to Monitor Theranostic уверенный в and Intracellular Doxorubicin Release
Случайные записи:
- Ученые научились синтезировать молекулы и наноструктуры при помощи специальных искусственных белков
- Опыт оэз «дубна» по созданию кластеров представлен в тпп россии
На что способны наночастицы.
Похожие статьи, которые вам понравятся:
-
Новый способ нанесения рисунка на кремниевых подложках
Миниатюризация компонентов процессоров может быт достигнута двумя способами: так называемыми top-down и bottom-up подходами в проектировании. В способах…
-
Новый метод позволяет отследить катализ отдельных наночастиц
Ученые из Корнельского Университета (Cornell University) создали способ, разрешающий замечать поведение отдельных наночастиц при нанокатализе с высоким…
-
Новый тип оптического волокна позволяет передавать данные практически со скоростью света в вакууме
Исследовательская группа из университета Саутгемптона, Англия, создала структуру нового оптического волокна, которое способно к передаче информации со…
-
Новая технология позволяет превратить тепло в электричество при помощи электрохимических реакций
Ежегодно эксперты Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory) воображают результаты собственных…