English Polski
Tom 14, Nr 4 (2019)
Sprawozdanie z konferencji / Sprawozdanie
Opublikowany online: 2018-09-14

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 503
Wyświetlenia/pobrania artykułu 387
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Synteza nowego koniugatu nanocząsteczek magnetycznych z nanopęcherzykami perfluorowęglowodoru jako potencjalnej terapii wspomagającej w ostrym niedokrwieniu mięśnia sercowego

Mark C. Arokiaraj1
DOI: 10.5603/FC.a2018.0095
Folia Cardiologica 2019;14(4):425-427.

Streszczenie

Wstęp. Celem badania było poszukiwanie nowych leków wspomagających zachowanie żywotności miokardium po ostrym
niedokrwieniu mięśnia sercowego.

Metody i wyniki. W niniejszej pracy opisano koniugację nanopęcherzyków perfluorowęglowodoru z biokompatybilnymi
wielofunkcyjnymi nanocząsteczkami magnetycznymi. Okazało się, że możliwa jest synteza koniugatu wielofunkcyjnych
biokompatybilnych cząstek magnetycznych z nanopęcherzykami perfluorowęglowodoru. Otrzymane w ten sposób nanocząsteczki
magnetyczne mogą przenikać przez uszkodzony śródbłonek w regionie otaczającym obszar zawału i mogłyby
zostać wykorzystane do ratowania mięśnia sercowego przed trwałym uszkodzeniem. Ponadto cząsteczki te można
doprowadzić do docelowego miejsca, stosując technikę mikrosiatki magnetycznej.

Wnioski. Koniugacja między nanocząsteczkami magnetycznymi a nanopęcherzykami perfluorowęglowodoru jest możliwa.
Należy przeprowadzić dalsze badania nad możliwościami ich wykorzystania.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF (angielski) Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Gao Z, Kennedy AM, Christensen DA, et al. Multifunctional nanoparticles for combining ultrasonic tumor imaging and targeted chemotherapy. J Natl Cancer Inst. 2007; 99(14): 1095–1106.
  2. Pankhurst QA, Thanh N, Jones SK, et al. Progress in applications of magnetic nanoparticles in biomedicine. J Phys D: Appl Phys. 2009; 42(22): 224001.
  3. Dobson J. Remote control of cellular behaviour with magnetic nanoparticles. Nat Nanotechnol. 2008; 3(3): 139–143.
  4. Fu A, Wilson RJ, Smith BR, et al. Fluorescent magnetic nanoparticles for magnetically enhanced cancer imaging and targeting in living subjects. ACS Nano. 2012; 6(8): 6862–6869.
  5. Iyer AK, Khaled G, Fang J, et al. Exploiting the enhanced permeability and retention effect for tumor targeting. Drug Discov Today. 2006; 11(17-18): 812–818.
  6. Rapoport N, Marin A, Christensen D. Ultrasound-activated micellar drug delivery. Drug Delivery Syst Sci. 2002; 2: 37–46.
  7. Moncion A, Arlotta KJ, Kripfgans OD, et al. Acoustic droplet vaporization for therapeutic and diagnostic applications. Ultrasound Med Biol. 2000; 26(7): 1177–1189.
  8. Husseini GA, Diaz de la Rosa MA, Richardson ES, et al. The role of cavitation in acoustically activated drug delivery. J Control Release. 2005; 107(2): 253–261.
  9. Arokiaraj MC, Menesson E, Cereijo U, et al. A novel method for prevention of hypoxic cardiomyocyte injury. Cardiology in Belarus. 2019; 11: 3.