纳米结构抗病毒和抗癌药物的光学特性
Alessandra Angela Pisu1, Francesco Siddi1, Giancarlo Cappellini1,2
1Department of Physics, University of Cagliari S.P. Monserrato-Sestu Km 0,700 Monserrato CA I-09042 Italy giancarlo.cappellini@dsf.unica.it roberto.cardia@dsf.uinica.it.
RSC advances
|August 3, 2023
概括
这项研究以计算方式研究药物输送系统的光学吸收. 研究人员用烯纳米载体分析了法维皮拉维尔和5-甲药物,在结合时发现了独特的光谱变化.
科学领域:
- 计算化学是一种计算化学.
- 材料科学是一种材料科学.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 药物输送系统需要高效和可检测的载体.
- 富勒及其衍生物由于其独特的结构,具有作为纳米载体的潜力.
- 光学特性可以作为药物载体相互作用的指纹.
研究的目的:
- 通过计算来研究药物分子 (法维皮拉维尔,5-甲) 和富勒烯基纳米载体 (纯和化) 的光学吸收特性.
- 分析在药物分子和纳米载体之间形成链接配置时光学吸收光谱的变化.
- 探索这些光谱修饰作为药物载体链接的光学指纹的潜力.
主要方法:
- 使用了时间依赖密度功能理论 (TD-DFT) 方法.
- 对自由和结合状态的药物分子和纳米载体进行了计算.
- 在气相和水溶液环境中进行了模拟.
主要成果:
- 对法维皮拉维尔,5-甲,C24,B12N12,Ga12N12,C23B和CB11N12富勒伦的光学吸收光谱进行了计算.
- 对于相关的药物纳米载体配置,观察到吸收光谱的显著变化.
- 这些光谱变化在气相和水溶液之间存在差异,并且基于特定的药物载体组合.
结论:
- 该研究表明,将favipiravir或5-fluorouracil与富勒烯纳米载体结合,会导致它们光学吸收光谱的明显变化.
- 这些计算预测的光谱变化可以作为一种有价值的光学指纹来确认药物加载和链接.
- 这些发现支持使用光学光谱来监测基于富勒烯纳米载体的药物输送系统的潜力.


