マクロファージのイメージングのためのパラマグネット性脂質とリポペプチドのよく定義された多機能ナノ構造
Esad Vucic1, Honorius M H F Sanders, Francesca Arena
1Translational and Molecular Imaging Institute and Imaging Science Laboratories, Mount Sinai School of Medicine, New York, New York 10029, USA.
Journal of the American Chemical Society
|December 25, 2008
まとめ
研究者は,制御された自己組み立てのためのパラマグネット性脂質と光性脂質ペプチドを使用して,調整可能なナノ粒子プラットフォームを開発しました. これらのナノ粒子はMRIで検出され,光し,マクロファージ細胞によって効率的に内化されます.
科学分野:
- ナノメディシンは,ナノ医療です.
- 超分子化学 超分子化学
- バイオテクノロジー バイオテクノロジー
背景:
- ナノ医療における制御可能な自己組み立てナノ構造物に対する高い需要.
- 既存のプラットフォームには,サイズや形状の正確な制御が欠けていることが多い.
- イメージとセルラーアプリケーションのための多機能ナノ粒子の必要性.
研究 の 目的:
- 制御された自己組み立てのための汎用的なナノ粒子プラットフォームを開発する.
- 調節可能なサイズ,形状,画像特性を有するナノ構造物を作成する.
- これらの新しいナノ粒子の細胞の吸収を評価するために.
主な方法:
- パラマグネット性脂質と光性脂質ペプチドの自己組み立て.
- 水力ダイナミック半径測定のためのダイナミック光散乱.
- 形態分析のための冷凍伝達電子顕微鏡 (Cryo-TEM).
- MRI特性の核磁共振分散プロファイリング.
- 吸収研究のためのインビトロマクロファージ細胞治療.
主要な成果:
- 適切に定義されたナノサイズの超分子構造を調節可能なサイズと形態学で成功裏に作成しました.
- 形状はミセルからプレートとリボン (幅5~25 nm) に及ぶ.
- MRIに適したパラマグネティック特性,調節可能で形質に依存する緩解性.
- マクロファージ細胞による選択されたナノ粒子の効率的な吸収 in vitro.
結論:
- 多機能ナノ粒子を作る方法論を示した.
- 制御されたサイズと形状のパラマグネティックと光ナノ構造を開発しました.
- MRI検出,調整可能なイメージング特性,そして効率的なマクロファージの吸収が確認されました.


