酸化窒素を運ぶためのミケル
Yun Suk Jo1, André J van der Vlies, Jay Gantz
1Institute of Bioengineering (IBI), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Lausanne CH 1015, Switzerland.
Journal of the American Chemical Society
|September 22, 2009
まとめ
新しいブロックコポリマーは,自己組み立てミセルを通じて7日間,酸化窒素 (NO) を供給します. この画期的な発見により,長期にわたるNO療法が可能になり,動脈のような複雑な組織を標的とし,治療の強化が可能です.
科学分野:
- ポリマー化学のポリマー化学について
- バイオマテリアル科学 バイオマテリアル科学
- 薬物の配送システムです.
背景:
- 酸化窒素 (NO) は治療的可能性はあるが,半減期が短く,不安定である.
- 安定したNO放出システムを開発することは,有効な長期のNOベースの治療法にとって極めて重要です.
- ブロックコポリマーは,制御された放出アプリケーションのための汎用性のあるプラットフォームを提供します.
研究 の 目的:
- 持続的な酸化窒素 (NO) の放出のための新しいブロックコポリマーを設計・合成する.
- NO封入のためのミセルにこれらのコポリマーの自己組み立て行動を調査する.
- 開発されたシステムの長期 NO 放出運動と組織浸透能力を評価する.
主な方法:
- 水利性N-アクリロイルモルフォリン (AM) と水利性前体N-アクリロイル-2,5-ジメチルピペラジン (AZd) を含むブロック共ポリマーの合成.
- NO生成のためにAZdブロックを化学的に改変してN-ディアゼニウムジオラート (NONOate) を形成し,水嫌性を誘発する.
- ミセル形成の特徴,NO放出動力学,およびダイナミック・ライト・スキャタリングやイン・ビトロ放出研究などの技術を用いた組織浸透.
主要な成果:
- ブロックコポリマーAM-AZdの合成が成功し,約. 50nmの球状ミセルは,NONOATE形成の上にあります.
- NONOateのミセラーコアシールドによるNOの放出のための7日間の半減期を顕著に示しました.
- 放出されたNOは元の溶性ポリマーを再生し,リサイクル可能なシステムを示しています.
- NOを積んだミセルは,動脈介質などの複雑な生物学的組織に浸透する能力を示しました.
結論:
- ブロックコポリマープロアンフィフィールとアンフィフィールは,非常に長期にわたる窒素酸化物 (NO) 供給のための堅牢なプラットフォームを提供します.
- NO生成群によって引き起こされる自己ミセリゼーションは,制御された放出と安定性の強化のためのユニークなメカニズムを提供します.
- これらのNOを放出しないミセルは,挑戦的な生物学的環境を標的とした先進的なNOベースの治療法に希望を示しています.
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