Published on June 15, 2008 at 5:09 AM
연구원이 약과 화상 진찰 에이전트 납품 차량으로 사용을 위한 nanoparticles의 이제까지 확장 툴키트를 개발하기 때문에, 주어진 nanoparticle의 물리 및 화학 속성이 생물 활성도 및 독성에 어떻게 영향을 미치는지 이해하는 성장 필수품이 있습니다.
지금, 서로은 별도로 일해 2명의 연구원은 높게 체계적인 방법에 있는 그(것)들을 nanomaterial 생물 활성도에 관하여 중요한 통찰력을 당기는 가능하게 하는 nanomaterials의 생물 활성도 측정을 위한 새로운 방법을 개발하는 것을 가지고 있습니다.
아메리카 합중국의 국립 과학원의 절차에 있는 그것의 일을, Ralph Weissleder 에의한 연구 단체 지도 보고하는 것은, M.D., Ph.D., 암 나노 과학 우수의 MIT 하버드 센터의 지휘관 주요한 조사자, 및 스튜어트 Schreiber, 하버드와 MIT의 넓은 학회의 Ph.D., 다양한 nanoparticle 속성을 측정하는 생체외 분석실험의 넓은 위원회의 그것의 발달을 기술합니다. 그(것)들은 그 때 그것이 분석실험의 광범위를 통해 유사한 생물학적 효과가 있는 nanomaterials에는 확인하는 계층 클러스터로 알려져 있는 기술을 사용합니다. 이 접근은 조사자를 생물 활성도에 nanoparticle 속성을 상관하는 강한 구조물 활동 관계를 만드는 가능하게 했습니다.
이 서류에서 보고된 실험에서는, 조사자는 약 50 다른 nanomaterials를 시험했습니다. 그(것)들은 그들의 분석실험을 위해 4개의 다른 세포 선을 이용하고 4개의 다른 nanoparticle 복용량에 생물 활성도를 측정했습니다. 광대한 분석의 이 모형에 의해 생성된 다량의 데이터는 연구원을 통계적인 중요성의 고차를 가진 다른 관계를 확인하는 가능하게 했습니다. 이 분석은 명확하게 nanoparticle의 물리 및 화학 속성과 생물 활성도 사이 명확한 상호 관계가 있었다는 것을 보여주었습니다. 더 중요하게, 조사자는 nanoparticles가 시험 동물에 관리될 때 생체외 분석실험을 사용하여 확인된 관계가 관찰된 활동과 상관했다는 것을 것을을 발견했습니다.
유사한 접근, Nicholas Kotov, Ph.D를., 미시간 대학 및 Yurii Gun'ko의, Ph.D. 취하는 것은, 삼위일체 대학 더블린의, 많은 양 점 및 금 nanoparticles의 세포 독성 시험에 있는 사용을 위한 일련의 높 내용 검열 분석실험을 개발한 조사자의 팀을 지도했습니다. 이 분석실험은, 연구원, 그(것)들이라고 가능하게 해 급속하고 양이 많은 방법에 있는 많은 입자에 multiparametric 분석 시행을 위한 단계를 놓아야 하는 유사한 nanomaterials 중 세포 독성에 있는 미묘한 다름을 구별할 것을 주의합니다. 조사자는 지금 그들의 분석실험 세포막을 통해 수송과 같은 생물학 속성을 포함하기 위하여 프로토콜을 변경하기 위하여 일하고 있습니다.
박사와 Schreiber 암에 있는 나노 과학을 위한 NCI의 연립에 의해 지원된, 박사에 의해 Weissleder 이끌린 "Nanomaterial 생물 활성도의 Perturbational 서류상에게 윤곽을 그리기에서 팀에게서 일은 선발됩니다." 이 서류의 요약은 전표의 웹사이트에 유효합니다. 전망 요약
박사와 Gun'ko 박사에 의해 Kotov 지도된 서류상 "Nanoparticles의 세포 독성의 지문을 찍기를 위한 보편적인 공구로 높 내용 검열에서 팀에게서 일은 선발됩니다." 이 서류의 요약은 전표의 웹사이트에 유효합니다. 전망 요약
http://nano.cancer.gov
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