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藥物遞送系統(tǒng)繞不開的話題,納米顆粒

在帶正電荷的金納米顆粒的情況下 , 它們會損壞細菌膜 , 從而起到幫助作用 。研究人員發(fā)現(xiàn)帶負電荷的納米顆粒會導致某些抗生素向纖維中心遷移 , 從而延長了釋放時間 。而一種新開發(fā)的納米顆??梢詭椭鷾p少這些沉積物 , 因為它會“提示”人體自身的細胞“吞噬”它們 。另外 , 與危害健康組織的其他一些其他實驗性斑塊減少治療不同 , 納米顆粒只能清除死細胞物質(zhì) 。
金納米顆粒網(wǎng)狀物如何有效殺死細菌?

藥物遞送系統(tǒng)繞不開的話題,納米顆粒


【藥物遞送系統(tǒng)繞不開的話題,納米顆?!?/strong>我有靠譜回答通過將抗生素精確地定位到最需要的地方 , 只需施用少量抗生素即可 。這意味著更少的副作用 , 同時降低了細菌對藥物產(chǎn)生耐藥性的可能性 ??紤]到這些事實 , 科學家已經(jīng)設(shè)計了一種新的金摻雜納米網(wǎng)狀物來替代藥丸或針頭 。該材料是由澳大利亞弗林德斯大學的科學家與日本國立材料科學研究所的科學家合作開發(fā)的 , 旨在用于感染部位 。
它是由一種生物相容性 , 可生物降解的聚合物(聚己內(nèi)酯)制成 , 在液態(tài)的情況下會向其中添加抗生素和帶電的金納米顆粒 。實際的網(wǎng)孔是通過靜電紡絲工藝形成的 , 在該工藝中 , 液態(tài)聚合物通過針頭從注射器中擠出 , 經(jīng)過高壓電場 , 然后在鋁箔基板上形成細小的纖維 。然后將那收集的纖維從箔上剝離 , 并在真空中干燥 。在實驗室測試中 , 網(wǎng)狀物的盤放置在含有有害大腸桿菌細菌的培養(yǎng)皿 。
過了14天的時間 , 抗生素逐漸從網(wǎng)狀物釋放 , 因為它降解并殺死微生物 。在帶正電荷的金納米顆粒的情況下 , 它們會損壞細菌膜 , 從而起到幫助作用 。然而研究人員發(fā)現(xiàn)帶負電荷的納米顆粒會導致某些抗生素向纖維中心遷移 , 從而延長了釋放時間 。弗林德斯大學的副教授Ingo Koeper表示:“盡管與口服相比 , 劑量有所減少 , 但輸送到感染部位的抗生素濃度仍然可以更高 , 從而確保細菌無法生存 , 從而降低了耐藥性 。
美科學家研發(fā)的納米顆粒如何“吞噬”致命的動脈斑塊?
藥物遞送系統(tǒng)繞不開的話題,納米顆粒


動脈內(nèi)壁的動脈粥樣硬化斑塊沉積是導致心臟病和中風的常見原因之一 。而一種新開發(fā)的納米顆??梢詭椭鷾p少這些沉積物 , 因為它會“提示”人體自身的細胞“吞噬”它們 。該納米顆粒是由密歇根州立大學和斯坦福大學的科學家合作開發(fā)的 , 含有單壁碳納米管 , 其中裝有一種稱為SHP1抑制劑的藥物 。科學家的想法是將包含納米顆粒的溶液靜脈內(nèi)引入患者體內(nèi) , 使其流經(jīng)他們的血液 。
一旦納米顆粒遇到斑塊沉積 , 它們就會作用于其中稱為巨噬細胞的免疫細胞-它們是一種白細胞 , 專門吞噬和破壞病原體 , 例如細菌和病毒 。納米管中包含的藥物通過抑制巨噬細胞內(nèi)的SHP1 信號傳導途徑發(fā)揮作用 。通常 , 該途徑阻止細胞消耗組成斑塊沉積核心的凋亡(死亡)細胞和細胞碎片 。但是 , 在SHP1暫時關(guān)閉的情況下 , 巨噬細胞可以自由“吞噬”這些東西 。
當其中一個核心破裂時 , 通常會發(fā)生心臟病發(fā)作和中風 , 從而導致斑塊碎屑阻塞動脈并阻止血液流向心臟或大腦 。但是 , 當該核心被吞噬時 , 沉積物的剩余部分會更小 , 更穩(wěn)定且不會破裂 。另外 , 與危害健康組織的其他一些其他實驗性斑塊減少治療不同 , 納米顆粒只能清除死細胞物質(zhì) 。這意味著幾乎不會發(fā)生任何不良副作用 。實際上 , 該療法已經(jīng)在小鼠上成功試用 。

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