ナノ医療における自己報告コントラストおよび配送剤として使用するための新しい機能ハンドル
Mathew P Robin1, Anne B Mabire, Joanne C Damborsky
1Department of Chemistry, University of Warwick, Library Road, Coventry CV4 7AL, United Kingdom.
Journal of the American Chemical Society
|June 15, 2013
まとめ
研究者は,高度なイメージングのためにディチオマレミド (DTM) を使用した新しい放射性ポリマーシステムを開発しました. このシステムは,ミケルの分解を自己報告し,生物環境における粒子の分解を正確に追跡することができます.
科学分野:
- ポリマー化学のポリマー化学について
- マテリアルサイエンス 材料科学
- バイオメディカルイメージング
背景:
- ブロックコポリマーは,薬物投与およびコントラスト剤のためのコアシェル構造に自己組み立てに不可欠です.
- ポリマーアーキテクチャにシームレスに統合できる新しい放射機能の開発は,高度なイメージングアプリケーションにとって不可欠です.
- ディチオマレイミド (DTM) は,ポリマー組み込みのための小さな,高排出量,多用途の機能群を提供します.
研究 の 目的:
- ディチオマレイミド (DTM) を利用した新型の染色体ブリッジブロックコポリマーシステムを合成し,特徴づけること.
- DTMベースのブロック共ポリマーの光物理的性質と自己組み立て行動を評価する.
- 生物学的文脈におけるミセル分解の定量的なイメージングと追跡のためのこのシステムの可能性を実証する.
主な方法:
- ディチオマレイミド (DTM) 機能群を組み込んだディブロックコポリマーの合成.
- 濃度範囲の広い範囲で放出とアニソトロピーの測定を含む光物理的特徴付け.
- 超分子状態の差異を解明し,ミセルの分解を監視するために,タイムドメインの光生涯画像 (FLIM) を用いる.
- ラットヒポカンパ組織におけるミセルの分解を観察するためにFLIMを使用したインビトロ応用研究.
主要な成果:
- DTMベースのブロック共ポリマーは,自由染料と比較して,濃度に依存しない光物理学的性質を持つ,放出力が向上しています.
- このシステムは,自滅しない安定したミセルを形成し,高い排出量を維持します.
- FLIMは,ブロックコポリマーミセルの超分子状態の差異を解決することに成功しました.
- DTMミセルは,解体時に自己報告能力を実証し,FLIMで観察することができました.
- 実験室内実験では,生物学的組織におけるミケルの解体を追跡するシステムの能力が示されました.
結論:
- DTM機能化されたブロックコポリマーは,定量的なイメージングに適した新しいクラスのインチェーンエミッターを表しています.
- このシステムの分解を自己報告する能力は,生物学的環境における粒子の分解を追跡する上で価値のあるものです.
- この新素材は,先端のインビトロ診断およびイメージングの応用に重要な可能性を秘めています.
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