Нанотехнологии. Часть 7
10 Jun, 2008 | adm
Несколько молекул — и капсула готова!
Исследователи из Республики Корея разработали простой способ производства полимерных нанокапсул, которые можно использовать для направленной доставки лекарств в организме. Новый метод позволяет получать полые нанокапсулы без заранее подготовленных шаблонов, а это значительно уменьшает время их производства.
Доктор Кимун Ким из университета науки и технологии Поханга предложил для производства наносфер использовать набор молекул в форме диска с углублением в центре Молекулы-мономеры назвали «curcurbiturils» из-за их сходства с тыквой curcurbiticeae, имеющей своеобразную форму. На поверхности диска находятся «крючки», которыми молекулы при воздействии ультрафиолетового излучения соединяются друг с другом. В итоге из частей собирается шарообразная нанокапсу-ла. Управляя процессом с помощью изменения параметров облучения, ученые получили пустотелые наносферы диаметром от 150 до 600 нанометров.
Чтобы продемонстрировать пригодность нанокапсул для транспортировки лекарств, исследователи нанесли на поверхность капсулы различные биомолекулы, которые разместились в полостях молекулярных дисков, образующих капсулу. По мнению ученых, капсулу можно "сориентировать" на распознание только раковых клеток, чтобы более эффективно проводить химиотерапию
Исследователи из Республики Корея разработали простой способ производства полимерных нанокапсул, которые можно использовать для направленной доставки лекарств в организме. Новый метод позволяет получать полые нанокапсулы без заранее подготовленных шаблонов, а это значительно уменьшает время их производства.
Доктор Кимун Ким из университета науки и технологии Поханга предложил для производства наносфер использовать набор молекул в форме диска с углублением в центре Молекулы-мономеры назвали «curcurbiturils» из-за их сходства с тыквой curcurbiticeae, имеющей своеобразную форму. На поверхности диска находятся «крючки», которыми молекулы при воздействии ультрафиолетового излучения соединяются друг с другом. В итоге из частей собирается шарообразная нанокапсу-ла. Управляя процессом с помощью изменения параметров облучения, ученые получили пустотелые наносферы диаметром от 150 до 600 нанометров.
Чтобы продемонстрировать пригодность нанокапсул для транспортировки лекарств, исследователи нанесли на поверхность капсулы различные биомолекулы, которые разместились в полостях молекулярных дисков, образующих капсулу. По мнению ученых, капсулу можно "сориентировать" на распознание только раковых клеток, чтобы более эффективно проводить химиотерапию