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Site-Targeted Drug Delivery Systems: Polymeric Carriers01:24

Site-Targeted Drug Delivery Systems: Polymeric Carriers

63
Polymeric carriers enhance targeted drug delivery by increasing efficacy while minimizing off-target effects. These carriers comprise a biodegradable polymeric backbone integrated with functional elements that enable targeting, improve physicochemical properties, and regulate drug release.Targeting MechanismsThe targeting ability of polymeric carriers is mediated by a homing device, which is a molecular recognition component designed to selectively bind to specific tissues or cells. Monoclonal...
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Bastian Ruehle1, Daniel L Clemens1, Bai-Yu Lee1

  • 1Department of Chemistry and Biochemistry, ‡California NanoSystems Institute, and §Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, University of California , Los Angeles, California 90095, United States.

Journal of the American Chemical Society
|April 25, 2017
PubMed
まとめ

新しいナノバルブシステムを開発しました フランシセラ・トゥラーネシス菌を 精密に標的にします このプラットフォームは 病原体に特異的な薬の投与を保証し 健康な組織へのダメージを最小限にします

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科学分野:

  • バイオテクノロジー
  • ナノテクノロジー
  • 微生物学

背景:

  • フランシセラ・トゥラーレンシスは バイオテロの危険を伴う レベル"の特別のエージェントです
  • 現在の感染症治療は,薬剤の広範囲にわたる放出により,標的外毒性を引き起こす可能性があります.
  • 治療の効果を向上させ,副作用を軽減するために,標的を絞った投与システムが必要である.

研究 の 目的:

  • 病原体選択的検出と発送プラットフォームを開発する.
  • 抗体機能化されたナノバルブを使って 病原体特異の貨物放出を証明する
  • 感染症の治療における標的外毒性を最小限に抑えるため

主な方法:

  • Francisella tularensis lipopolysaccharide (LPS) の特定のテトラサカリドと相互作用する抗体ナノバルブを使用した.
  • 制御された貨物放出のためのメソポラスシリカナノ粒子.
  • F. tularensis LPSとPseudomonas aeruginosa LPSによって引き起こされた貨物の放出を比較して検証された特異性
  • 生きたF. tularensisバクテリアと関連したFrancisella novocidaを用いて特定性が確認された.

主要な成果:

  • F. tularensisの存在下でナノバルブから高特異な貨物放出を達成した.
  • シグナルトランスデューサーと モデルドラッグの 選択的な放出を証明した
  • 非標的病原体 (P. aeruginosa) と密接に関連した細菌 (F. novocida) に対する特異性が確認された.

結論:

  • 抗体ナノバルブプラットフォームは,病原体特定検出と薬物投与のための概念証明を示しています.
  • この技術はF. tularensisのような バイオテロの標的を狙った治療に 有望なアプローチを提供します
  • 潜在的応用は,一般的な感染症治療に広がり,安全性と有効性を改善します.