Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Modified-Release Drug Delivery Systems: Stimuli-Activated01:30

Modified-Release Drug Delivery Systems: Stimuli-Activated

Stimuli-activated drug delivery systems are designed to release drugs in response to specific physical, chemical, or biological stimuli. These systems often utilize hydrogels—three-dimensional, hydrophilic polymer networks capable of swelling in aqueous environments and retaining significant fluid volumes. Upon exposure to particular stimuli, these hydrogels undergo structural transitions that allow the embedded drug to be released. Due to this adaptive behavior, such systems are also called...

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Structural Control of Dual Emission in Coumarin Fluorophores for Visualizing Protein Droplet Maturation.

Angewandte Chemie (International ed. in English)·2026
Same author

Cage-Type Porous Organic Salts as Ship-in-a-Bottle Nanoreactors for Light-Transparent and Reusable Molecular Photocatalysts.

Angewandte Chemie (International ed. in English)·2026
Same author

Development of Sub-50 nm Core-Shell Silica Nanoparticles With Controlled In Vivo Behavior for <sup>19</sup>F Magnetic Resonance Imaging.

Angewandte Chemie (International ed. in English)·2026
Same author

Kupffer Cell Capture-Evading Modifiable Sub-20 nm Lipid Nanodisc-Based <sup>19</sup>F Magnetic Resonance Imaging Probes.

Journal of the American Chemical Society·2026
Same author

Controlling Intramolecular Rotation with Five-Membered Heterocycles Facilitates the Design of Highly Cell-Permeable Xanthene-Based Fluorogenic Probes.

Journal of the American Chemical Society·2025
Same author

Live-Cell Monitoring and Omics Analysis of Liquid-Solid Transitions of Biomolecular Condensates.

Journal of the American Chemical Society·2025

関連する実験動画

Updated: Jun 11, 2026

Design, Synthesis, and Photochemical Properties of Clickable Caged Compounds
09:44

Design, Synthesis, and Photochemical Properties of Clickable Caged Compounds

Published on: October 15, 2019

投獄された抗微生物ペプチドを用いた光制御化合物放出システムです.

Shin Mizukami1, Mariko Hosoda, Takafumi Satake

  • 1Division of Advanced Science and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Osaka University, Osaka 565-0871, Japan.

Journal of the American Chemical Society
|June 30, 2010
PubMed
まとめ

新しいリポソーム系は,紫外線を用いて化合物を素早く放出する. ケージペプチドを用いたこの光制御薬剤投与方法は,細胞生物学と臨床応用の可能性を示しています.

さらに関連する動画

An Integrated System to Remotely Trigger Intracellular Signal Transduction by Upconversion Nanoparticle-mediated Kinase Photoactivation
11:20

An Integrated System to Remotely Trigger Intracellular Signal Transduction by Upconversion Nanoparticle-mediated Kinase Photoactivation

Published on: August 30, 2017

Fluorescent Leakage Assay to Investigate Membrane Destabilization by Cell-Penetrating Peptide
07:33

Fluorescent Leakage Assay to Investigate Membrane Destabilization by Cell-Penetrating Peptide

Published on: December 19, 2020

関連する実験動画

Last Updated: Jun 11, 2026

Design, Synthesis, and Photochemical Properties of Clickable Caged Compounds
09:44

Design, Synthesis, and Photochemical Properties of Clickable Caged Compounds

Published on: October 15, 2019

An Integrated System to Remotely Trigger Intracellular Signal Transduction by Upconversion Nanoparticle-mediated Kinase Photoactivation
11:20

An Integrated System to Remotely Trigger Intracellular Signal Transduction by Upconversion Nanoparticle-mediated Kinase Photoactivation

Published on: August 30, 2017

Fluorescent Leakage Assay to Investigate Membrane Destabilization by Cell-Penetrating Peptide
07:33

Fluorescent Leakage Assay to Investigate Membrane Destabilization by Cell-Penetrating Peptide

Published on: December 19, 2020

科学分野:

  • バイオテクノロジー バイオテクノロジー
  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • ナノテクノロジー ナノテクノロジー

背景:

  • リポソームは,医薬品の投与に広く使用されています.
  • 制御された放出システムは,標的型療法において極めて重要です.
  • フォト制御によるアクティベーションは,空間時間的な精度を提供します.

研究 の 目的:

  • 新しい光制御化合物放出システムを開発する.
  • リポソームとケージ化された抗微生物ペプチドをトリガーされた放出のために利用するために.
  • 紫外線照射による化合物の急速な放出を示すために.

主な方法:

  • リポソーム内のフッ素ホルモンの封じ込め.
  • カージド抗微生物ペプチドによるリポソームの機能化.
  • UV照射によりペプチドを活性化し,毛孔形成を誘導する.
  • 放出をモニタリングするための光測定とタイムラップ顕微鏡.

主要な成果:

  • フォト制御されたリポソームシステムの開発に成功.
  • 紫外線照射は,急速な孔形成と化合物の放出 (<1分) を引き起こす.
  • 放出運動は,光技術を使用して効果的に監視されました.
  • システムは,シミュレートされた生理学的条件下で機能性を実証しました.

結論:

  • 開発されたシステムは,リポソームから光触発された化合物の迅速な放出を提供します.
  • このフォト制御システムは,先進的な薬物投与のための有望なプラットフォームを提供します.
  • 潜在的な応用分野は,細胞生物学,診断学,臨床科学にまたがる.