новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Анализ рынка сывороточных белков в России
Рынок кормовых отходов кукурузы в России
Рынок рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
Рынок восковидной кукурузы в России
Рынок силиконовых герметиков в России
Рынок синтетических каучуков в России
Рынок силиконовых ЛКМ в России
Рынок силиконовых эмульсий в России
Рынок цитрата кальция в России
Анализ рынка трис (гидроксиметил) аминометана в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

НАНОТЕХНОЛОГИИ

1 Под знаком НАНО
2

Приветствуем вас в тематическом разделе, посвященном нанотехнологиям! Вполне возможно, что уже лет через двадцать наша жизнь существенно изменится: мы будем ходить в суперпрочной наноодежде, есть из суперстойкой нанопосуды суперпитательную нанопищу. Однако на пути к этом светлому будущему возникает немало проблем - как организационно-финансовых, так и научно-технических. О развитии нанонауки и нанопромышленности читайте здесь.

Список сообщений |

13.08.2007

МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ (I часть)


 Наночастицы для доставки лекарственных препаратов

 Контролируемое высвобождение лекарственных препаратов из наноструктурных функциональных материалов, особенно наночастиц, привлекает все большее внимание благодаря тем возможностям, которые оно открывает при лечении рака и ряда других болезней…


Потенциал магнитных наночастиц возникает за счет наличия у их магнитных ядер внутренних свойств, которые сочетаются с возможностью лекарственной нагрузки и теми биохимическими свойствами, которыми их можно наделить с помощью подходящего покрытия. Рассмотрим проблемы и последние достижения в разработке магнитных наночастиц для доставки действующего вещества лекарственного препарата, уделяя особое внимание используемым материалам.
Наночастицы представляют собой субмикронные частицы (от 1 нм до 100 нм в соответствии с обычным определением, хотя имеются примеры наночастиц размером в несколько сотен нанометров) из неорганического или органического (например, полимерного) материала, который может быть биологически разлагаемым или неразлагаемым. Их значение связано с тем фактом, что параметры наночастиц отличаются от параметров большинства материалов того же состава, что происходит, в основном, из-за воздействия размера, магнитных и электронных свойств, и той роли, которую играют поверхностные явления по мере того, как размеры уменьшаются.
Методы получения наночастиц, как правило, относятся к категории так называемых методов восходящей разработки, при использовании которых наноматериалы создаются из атомов или молекул управляемым способом, т. е. с помощью термодинамической регулировки такими средствами как самосборка. Для некоторых биомедицинских применений необходимы магнитные наночастицы. Они состоят из ядра из металла или оксида металла, заключенного в оболочку из неорганического или полимерного вещества, которая делает частицы биологически разложимыми, стабильными и может служить в качестве подложки для биомолекул. Присущие им магнитные свойства позволяют использовать эти частицы для многочисленных применений, относящихся к одной или нескольким из следующих групп:
1) магнитные контрастные вещества при магнитно-резонансной томографии (МРТ);
2) гипертермические вещества, в которых магнитные частицы селективно нагреваются за счет использования высокочастотного магнитного поля. (например, при термической абляции/гипертермии опухолей);
3) магнитные переносчики, которые могут направляться с помощью градиента магнитного поля на определенные участки, как это происходит при целевой доставке действующих веществ препаратов.

Научное сообщество стремится использовать внутренне присущие свойства магнитных наночастиц для достижения медицинских прорывов в области диагностики и доставки действующего вещества препаратов. Наиболее многообещающими, по-видимому, представляются применения, в области диагностики и лечения рака.
Несмотря даже на то, что, по данным Американского общества по борьбе с раком, смертность от раковых заболеваний в США снижается уже второй год подряд, что относят на счет уменьшения количества курящих, более раннего обнаружения и более эффективного лечения опухолей, рак по-прежнему остается одной из основных причин смертности в развитых странах. Использование традиционных методов лечения, включая хирургические, облучение, химиотерапевтические и биологотерапевтические (иммунотерапию), ограничено трудностью доступа к опухоли, риском операции на жизненно важном органе, распространением раковых клеток по всему телу и отсутствием селективности по отношению к раковым клеткам. Иммунотерапия является относительно недавно появившейся областью и ее, скорее всего, будут использовать при лечении небольших опухолей, поскольку ее эффективность, по-видимому, снижается при лечении более поздних стадий рака. Мультимодальная терапия с использованием радиотерапии, химиотерапии, иммунотерапии и других видов лечения в сочетании с хирургией обеспечивает больше шансов на выживание.
Потенциал систем доставки действующего вещества лекарственного препарата с использованием нано- и микрочастиц возникает благодаря имеющимся у них существенным преимуществам, таким как:
- способность выбирать в качестве объекта воздействия особые места в организме;
- уменьшение количества препарата, необходимого для получения необходимой концентрации в непосредственной близости от объекта воздействия;
- снижение концентрации препарата в местах, не являющихся объектами воздействия, дающее минимизацию серьезных побочных воздействий.
Все эти преимущества позволяют объяснить экспоненциальный рост числа публикаций, посвященных использованию наночастиц для доставки действующего вещества препаратов (рис. 1.).


Рис. 1. Временная эволюция роста числа научных публикаций, посвященных доставке препаратов с использованием наночастиц.

Наночастицы могут действовать как на уровне тканей, так и на уровне клеток. Последний вариант означает, что они могут подвергнуться эндоцитозу или фагоцитозу (дендровидными клетками, макрофагами), в результате наночастицы оказываются поглощенными клеткой. В ходе этого процесса наночастица может проникать за цитоплазматическую мембрану и, в целом ряде случаев, также и ядерную мембрану (т. е. возможно их применение применения для трансфекции – внедрения в клетку молекул ДНК).
При целевом воздействии на опухоли с помощью магнитных наночастиц могут использоваться как пассивные, так и активные стратегии. Пассивное целевое воздействие имеет место в результате экстравазации наночастиц в области поражения (опухоли), где микроциркуляторное русло обладает повышенной проницаемостью и способностью пропускать жидкости, чему способствует ограничивающий опухоль лимфатический дренаж. В сочетании эти факторы дают селективную аккумуляцию наночастиц в тканях опухоли, явление известное как усиленное проникновение и удержание. У большинства твердых опухолей расстояние между сосудами составляет 380 - 780 нм, хотя васкулярная организация может различаться в зависимости от типа опухоли, скорости ее роста и микроокружения. Удаление наночастиц в зависимости от размера это обычное явление в здоровых капиллярах, а не только в опухолях. С точки зрения доставки, практически не существует ограничений в том, что касается диаметров типичных наночастиц, которые намного меньше самых узких капилляров. Вместо этого ограничения существуют для времени присутствия наночастиц в кровотоке. Таким образом, использование обычных наночастиц для доставки лекарственных препаратов с помощью пассивного целевого воздействия будет ограничиваться лечением опухолей в органах с мононуклеарными фагоцитными системами, таких как: печень, селезенка и костный мозг. Воздействие на другие опухолевые ткани не представляется эффективным без использования стратегий активного целевого воздействия из-за использования небольших сроков циркуляции и низкой концентрации наночастиц, которая достигается в области опухоли (несмотря на эффект от усиленного проникновения и удержания), что приводит к формированию концентраций препарата ниже терапевтического уровня.
Активное целевое воздействие основывается на сверхсинтезе или исключительности синтеза различных антигенов или рецепторов в опухолевых клетках, а также на особых физических параметрах. Так, были разработаны и соединены с лекарственными препаратами переносчики, чувствительные к воздействию физических факторов таких, как температура, водородный показатель, электрический заряд, свет, звук, магнетизм. С другой стороны, активное целевое воздействие может быть основано на сверхпродуктивных видах, таких как лиганды с низким молекулярным весом (фолиевая кислота, тиамин, сахара), пептиды (RGD, LHRD), протеины (трансферрин, антитела, лектины), полисахариды (гиалуроновая кислота), полиненасыщенные жирные кислоты, ДНК и т. д.
Различные вещества, включая дендримеры, мицеллы, эмульсии, препараты с наночастицами и липосомы, используются для оказания воздействия на особые участки организма. (Рис.2). Наночастицы должны быть наделены особыми характеристиками, необходимыми для достижения нужного целевого участка, а это означает, что необходимо достигнуть подходящего сочетания природы, размера, способа соединения препарата и наночастицы (присоединенние, адсорбция, инкапсулированние), поверхностного химического состава, гидрофильности/гидрофобности, поверхностной функциализации, способности к разложению биологическим путем, и способности к физической ответной реакции (температура, водородный показатель, электрический заряд, свет, звук, магнетизм). Размер является наиболее существенным фактором, влияющим на перспективы наночастицы, участвующей в процессах пассивного целевого воздействия с использованием проницаемости капиллярных сосудов.


Рис.2. Системы наночастиц, используемые для доставки лекарственных препаратов.

В данной работе мы остановимся особо на терапевтическом применении магнитного целевого воздействия препаратов с использованием наночастиц. Гипертермия/ термическая абляция рассматриваться не будут, хотя можно сделать заключение об общем значении магнетизма для обоих видов терапии. Здесь также не рассматривается использование при диагностике, где магнитные наночастицы широко используются в качестве контрастных веществ.

М. Арруэбо, Р. Фернандес-Пачеко, М. Ибарра и Х. Сантамария, Нанонаучный Институт Арагона (INA), Университет Сарагосы, Испания

Куплю

19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

Продам

19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ

Рецепты и ингредиенты

ЛАКОКРАСКА

Технологии и инновации ЛКП

ФАРМАХИМИЯ

Технологии, инновации, рынок

Полимерные трубы

Борьба за коммуникации

Смазочные материалы

МАСЛОблог

АГРОХИМИЯ

Компании, технологии, рынок

ТЕХНОЛОГИИ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Процессы и прогресс

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Технологии, инновации, опыт

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Материалы и технологии

СТРОЙХИМИЯ

Композиционные материалы, добавки

Полимерная революция

Прорывные технологии пластиндустрии

НАНОТЕХНОЛОГИИ

Под знаком НАНО

МЕБЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Смолы, покрытия, адгезивы

РОЗА ВЕТРОВ

Транспорт и логистика химических грузов

ТАРА и УПАКОВКА

Решения для промышленных грузов

БИОГАЗ В РОССИИ

Биогазовые технологии

КАБЕЛЬПРОМ

Материалы и инновации для кабельной индустрии

ШЛАКИ

Расширяя сырьевую базу

IT в ХИМПРОМЕ

Автоматизация и телекоммуникации

Химия для красоты

Прогресс и технологии

Все номера
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved