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.Новая наночастица позволяет отслеживать высвобождение химиопрепарата в режиме реального времени 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:

На что способны наночастицы.


Похожие статьи, которые вам понравятся: