守门的刺激响应性形状转换,用于控制地释放客人从半孔纳米容器中
Jeonghun Lee1, Hyunmi Kim, Songyi Han
1Department of Polymer Science and Engineering and ‡Department of Chemistry, Inha University , Incheon 402-751, Korea.
Journal of the American Chemical Society
|September 5, 2014
概括
体构造控制了纳米颗粒的有效载荷释放. 像谷氨或Zn (II) 离子这样的刺激会通过改变结构来触发释放,从而使新的刺激响应药物递送系统成为可能.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 生物材料科学 生物材料科学
- 药物运输 药物运输 药物运输
背景情况:
- 可以作为中孔纳米颗粒 (MSN) 的守门人.
- 从MSN释放的有效载荷可以由生物刺激触发.
- 体构造对于守门效率至关重要.
研究的目的:
- 为了研究形对MSN有效载荷释放的影响.
- 探索依赖形状的使用作为对刺激有反应的守门员.
- 用特定的设计来证明刺激触发的释放.
主要方法:
- 合成的MSN与模型 (旋转和随机构造) 封顶.
- 研究的有效载荷释放由谷氨和Zn (II) 离子触发.
- 分析了使用二硫化物键减少和金属离子相互作用的形变化.
主要成果:
- 具有转状构造 (二硫化物结合) 的体显示零有效载荷释放.
- 减少二硫化键 (例如,通过谷氨) 诱导随机构成和触发释放.
- (Zn) 离子也诱导了形状变化,使得刺激反应释放成为可能.
结论:
- 体构造显著影响MSN中的守门能力.
- 的形态转换是对刺激响应的守门员的可行策略.
- 这种方法为控制药物输送应用提供了一个新的平台.
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