用于药物输送平台的高温触发器.
Lilian C Alarcón-Segovia1,2, Maria R Morel3, Jorge I Daza-Agudelo3
1Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, Universidad Nacional del Litoral and Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.
软组织模型中的超偏磁纳米粒子在接触电磁场时产生局部热量,从而使药物释放得到控制. 这种方法显示显著的高温和药物释放,取决于纳米粒子度和场参数.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物物理学的生物物理.
背景情况:
- 电磁场与水性介质相互作用,而无需物理接触.
- 超偏磁生物材料吸收电磁能量,产生局部热量.
- 控制药物释放对于向治疗至关重要.
研究的目的:
- 探索电磁场对超偏磁纳米粒子的超热效应,以控制药物释放.
- 研究这些效应在软组织模拟材料中的应用.
- 分析纳米粒子度和电磁场参数对高温和药物释放的影响.
主要方法:
- 制备以凝为基础的软组织模拟材料,添加了超偏磁纳米粒子.
- 用外部应用的电磁场对材料进行辐射.
- 测量温度变化和药物扩散 (在水和酸盐缓冲体中的模型药物).
主要成果:
- 观察到显著的高热效应,温度从35°C上升到45°C在2.5°C分钟-1.1时.
- 一种被困的模型药物的释放率高达89%.
- 超热强度与纳米粒子度,电磁场强度和脉冲频率有很强的相关性.
结论:
- 外部应用的电磁场可以有效地触发超偏磁纳米粒子杂材料中的高热.
- 这种高温促使软组织模拟材料中可控的药物释放.
- 开发的方法为局部,非侵入性治疗干预提供了一个有希望的方法.
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