Read in | English | Español | Français | Deutsch | Português | Italiano | 日本語 | 한국어 | 简体中文 | 繁體中文 | Nederlands | Русский | Svenska | Polski

Покрынные nanoparticles золота для поставки снадобья

Published on June 11, 2008 at 4:13 AM · No Comments

В работе которая смогла в тоже время плотно сжать поставку снадобиь и объясняет биологическую тайну, инженеры MIT создавали первые синтетические nanoparticles которые могут прорезать клетку без засовывать отверстие в своей защитной мембране и убивать ее.

Ключ к их подходу? Нашивки.

Команда нашла что nanoparticles золота покрынные с чередуя диапазонами 2 различных видов молекул могут быстро пройти в клетки без вредить им, пока те случайно покрываемые с такими же материалами не могут. Исследование было сообщено в недавнем предварительном он-лайн издании Материалов Природы.

«Мы создавали первый польностью синтетический материал который может пройти через мембрану клетки без повреждать ее, и мы находили что заказ на маштабе нанометра необходим для того чтобы обеспечить это свойство,» сказали Francesco Stellacci, адъюнкту-профессору в Отделе Науки и Инджиниринга Материалов и co-руководителю работы с Darrell Irvine, Адъюнктом-Профессором Профессиональной Карьеры Евгения Колокола Ткани Инджиниринга.

В дополнение к практическим применениям таких nanoparticles для поставки снадобья и больше- команды MIT использовал их для того чтобы поставить дневные агенты воображения к клеткам- малюсенькие сферы смогли помочь объяснить как некоторые биологические материалы как пептиды могл вписать клетки.

«Никто понимает как эти биологически выведенные клетк-прозорливые материалы работают,» сказало Irvine. «Так мы смогли использовать новые частицы для того чтобы выучить больше о их биологических двойниках. Смогли они быть аналогами биологической системы?»

Когда мембрана клетки узнает чужой предмет как nanoparticle, она нормально обручи вокруг или «ест» ее, упаковывающ предмет в более малом пузыре внутри клетки которую можно окончательно выделять. Все снадобья или другие агенты прикрепленные к nanoparticle поэтому никогда не достигают главным образом жидкий раздел клетки, или cytosol, где они смогли иметь влияние.