紫外线和近红外线触发的释放来自聚合物纳米粒子
Nadezda Fomina1, Cathryn McFearin, Marleen Sermsakdi
1School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Department of NanoEngineering, University of California at San Diego, La Jolla, California 92093, USA.
Journal of the American Chemical Society
|June 24, 2010
概括
一种新的光敏聚合物被创造用于药物输送. 这种聚合物能够在暴露于光线时触发纳米颗粒的释放和降解,为各种波长提供了多功能平台.
科学领域:
- 聚合物化学 聚合物化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 开发先进的药物输送系统对于有针对性和高效的治疗干预至关重要.
- 光敏材料可以精确控制药物释放动力学.
- 纳米粒子配方增强了药物的溶性,稳定性和生物可用性.
研究的目的:
- 为了合成和表征一种新的光敏聚合物,用于基于纳米粒子的药物输送.
- 为了研究与开发的聚合物配制的纳米颗粒的触发释放和降解.
- 建立一个多功能平台,能够响应多个波长的光.
主要方法:
- 一种具有多个触发组的光敏聚合物的合成,以及一个子甲基自燃单元.
- 纳米颗粒的配方封装尼罗河红色作为模型制药货物.
- 光化学触发研究,以诱导有效载荷释放和纳米粒子降解.
- 在光照射时纳米粒子行为的表征.
主要成果:
- 成功开发了一种具有集成自焚部分的光敏聚合物.
- 在光照射后触发尼罗河红色有效载荷的爆发释放的演示.
- 辐射后纳米颗粒的后续降解的观察.
- 系统多功能性的证据,具有对多个波长的潜在敏感性.
结论:
- 开发的光敏聚合物为控制的纳米粒子药物输送提供了一个强大的平台.
- 光化学激活能够对药物释放和纳米粒子清除进行精确的时空控制.
- 该系统对各种波长的适应性表明,它在光动力学疗法和向药物递送中具有广泛的适用性.


