生物学的に機能するカチオンのフォスフォリピド・ゴールドナノプラズモンのRNA媒介体
Somin Eunice Lee1, Darryl Y Sasaki, Thomas D Perroud
1Biomolecular Nanotechnology Center, Department of Bioengineering, University of California-Berkeley, UCSF/UCB Joint Graduate Group in Bioengineering, Berkeley, California 94720-1762, USA.
Journal of the American Chemical Society
|September 15, 2009
まとめ
新しいカチオン性フォスフォリピド黄金のナノプラズモニックキャリアは,安定した,無毒の薬物および遺伝子配送を提供します. これらのナノキャリアは,高度なイメージングおよび治療アプリケーションのための光学特性を維持します.
科学分野:
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
- バイオマテリアル科学 バイオマテリアル科学
- 薬理学 薬理学とは
背景:
- 薬物および遺伝子配送のためのナノキャリアの開発は極めて重要です.
- 既存のナノキャリアは,安定性と細胞毒性に関する課題に直面することが多い.
- 先進的なイメージングと治療能力を持つ多機能ナノキャリアの必要性.
研究 の 目的:
- 生物学的に機能するカチオンのフォスフォリピド・ゴールドナノプラズモンのキャリアを設計し,特徴づけること.
- キャリア能力,コロイド安定性,細胞毒性を評価する.
- 画像,治療,遺伝子配送の応用における潜在能力を探求する.
主な方法:
- カチオンのフォスフォリピド・ゴールドナノプラズモニックキャリアの合成.
- 荷物の (RNA,DNA,タンパク質,薬物) 吸収/組み込みがキャリア膜に発生する.
- 生理学的条件下でのコロイド安定性の評価.
- サイト毒性の評価. サイト毒性の評価.
- ナノプラズモニック特性の特徴.
主要な成果:
- 成功して設計されたナノキャリアは,キャリア能力を発揮します.
- コロイドの安定性を改善することが示されています.
- 生理学的条件下では細胞毒性が示されませんでした.
- 生理学的条件下でのユニークなナノスケール光学特性を保持しました.
結論:
- カチオン性フォスホリピド黄金のナノプラズモニックキャリアは,様々な生物医学アプリケーションのための有望なプラットフォームです.
- これらの輸送船は,貨物輸送のための安定した,毒性のないソリューションを提供します.
- その保持された光学特性により,画像と治療における高度な応用が可能です.


