単一波長刺激による多光学的に追跡可能なナノ粒子は,色に関連した薬物放出性能による単一波長刺激によって検出されます
Deli Lu1, Juying Lei, Lingzhi Wang
1Key Lab for Advanced Materials and Institute of Fine Chemicals, East China University of Science and Technology, 130 Meilong Road, Shanghai 200237, P. R. China.
Journal of the American Chemical Society
|May 18, 2012
まとめ
研究者らは,多色薬物の投与を可能にする新しい光ナノ粒子を開発した. これらの高度な薬物キャリアは,調節可能な放出プロファイルを提供し,正確な疾患治療および薬物スクリーニングアプリケーションを可能にします.
科学分野:
- 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
- バイオメディカルエンジニアリング
背景:
- 周期性メソポラス有機 (PMO) は,様々な用途に合わせて調整可能な性質を備えています.
- 多発光ナノ粒子は,高度な画像と薬物投与システムに望ましい.
- 現在の薬剤媒体は,放出動能と追跡能力に対する正確な制御が欠けている.
研究 の 目的:
- モノディスペルスを合成するために,ナノメートルの大きさのPMOは,光共振エネルギー転送 (FRET) カスケードとコドープされます.
- マルチチャネル・トレーサビリティのために,マルチフローレッセンスの放射を放出するナノ粒子を設計する.
- 調節可能な毛孔表面の極性と,これらの新しい媒介体の薬物放出行動を調査するために.
主な方法:
- 異なる比率でトリプルフッ素酸化物と併用されたPMOの調製.
- ナノ粒子のサイズ,形態,光特性に関する特徴.
- 異なる色のナノ粒子を用いて,薬物の負荷と放出運動の評価.
主要な成果:
- FRETカスケードでナノメートルサイズの単分散型PMOを成功裏に合成しました.
- 単一波長刺激による多光放射が達成されました.
- フローロフォール組成に基づいて,調節可能な孔面の極性を示す.
- 異なる色のナノ粒子を選択することによって,同期または非同期の薬物放出を示した.
結論:
- 開発された光ナノ粒子は,多チャネルで追跡可能な効果的な薬媒体として機能します.
- 調節可能な毛穴表面の極性および色に関連した薬物放出により,堅牢なバーコードシステムが可能になります.
- これらの材料は,薬物スクリーニングと治療プロトコルの最適化のための大きな可能性を秘めています.


