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Avantages de Nanoparticles fluorescent

Nanoparticles sont très utilisé pour la représentation fluorescente des cellules et des tissus. Ils peuvent être faits de matériaux non fluorescents, tels que la silice enduite des fluorophores, ou matériaux fluorescents, tels que des points de tranche de temps de cadmium.

Nanoparticles fluorescents oranges - par GiroScience

GiroScience | Shutterstock

Les sondes fluorescentes internalisées dans les cellules et le tissu peuvent porter les ligands fonctionnels pour identifier un site d'objectif spécifique dans la cellule ou le tissu. Cellules cancéreuses, par exemple, souvent overexpress un récepteur particulier sur leur membrane cellulaire qui peut être visée par une sonde fluorescente functionalized.

Des sondes fluorescentes qui détectent et brillent par fluorescence en présence d'une molécule particulière, telle que le glucose, ou en certaines conditions telles qu'un environnement de pH faible sont également employées.

Nanoparticles fluorescents de modification pour un objectif spécifique

Nanoparticles peut être enduit de beaucoup de fluorophores permettant un signe fluorescent d'être concentré dans un endroit particulier. Nanoparticles avec les propriétés intrinsèquement fluorescentes montrent également la brilliance améliorée avec les sondes fluorescentes de petite molécule.

Supplémentaire, la grande surface de nanoparticles fournit l'espace suffisant pour functionalize davantage la sonde avec la désignation d'objectifs et les ligands protecteurs suivre des méthodes simples de claquement-chimie, sans compromettre l'intensité de la fluorescence ou le besoin de routes synthétiques complexes.

Ainsi, la charge extérieure, la taille, et la forme des nanoparticles peuvent être optimisées pour encourager l'entrée de cellules, le biodistribution désiré, et la prise. Par exemple, les tumeurs montrent l'effet amélioré de perméabilité et d'assemblage, où les vaisseaux sanguins resserrent mener à l'accumulation de nanoparticles. Les petits nanoparticles tendent à s'accumuler dans une moindre mesure que de plus grandes ou élevées formes de rapport hauteur/largeur dues à leur capacité plus grande de diriger par le réseau vasculaire anormal de tumeur.

Sécurité des nanoparticles fluorescents

Nanoparticles vraisemblablement à utiliser dans biosensing ou bioimaging sont inerte et non-toxique, ou peuvent être effectués ainsi par les modifications extérieures, alors que les fluorophores courants de petite molécule, tels que la rhodamine 6G et la fluorescéine se sont avérés toxiques modérément aux fortes concentrations.

Temps d'assemblage

Nanoparticles possèdent un temps d'assemblage bien plus grand dans le fuselage que des fluorophores de petite molécule, laissant pour la représentation améliorée sur une plus longue période. Le grippement non spécifique par des biomolécules actuels dans le milieu biologique peut neutraliser la fluorescence des fluorophores de petite molécule, menant éventuel à son démontage par le système hépato-biliaire ou rénal.

Nanoparticles, cependant, peut être enduit des ligands, tels que le polyéthylène glycol qui évitent l'interaction entre le nanoparticle et les protéines. Nanoparticles qui sont intrinsèquement fluorescent restent complet inchangé par interaction avec des biomolécules en termes de brilliance de leur fluorescence, bien que ce porte préjudice au temps de biodistribution et d'assemblage.

Theranostics : traitement combiné et diagnose

Nanoparticles peuvent combiner les propriétés diagnostiques et thérapeutiques dans une plate-forme unique. En plus de la pièce d'assemblage des fluorophores et des ligands de désignation d'objectifs sur la surface de la particule, les médicaments peuvent également être tenir compte conjuguée du dépistage simultané et demande de règlement de la maladie. Dans le cancer, la localisation précise d'une tumeur peut être recensée tandis que les médicaments chimiothérapeutiques sont livrés.

Certains types de nanoparticles peuvent également agir en tant qu'amplificateurs de dose de rayonnement. Les nanoparticles d'or, qui portent supplémentaire les propriétés plasmonic, sont en particulier les amplificateurs intenses de dose de rayonnement et peuvent orienter un faisceau de radiothérapie dans un endroit fortement localisé. Ceci tient compte d'une dose générale inférieure de radiothérapie pour être livré au patient, ayant pour résultat moins effets secondaires négatifs.

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Last Updated: Nov 20, 2018

Michael Greenwood

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Michael Greenwood

Michael graduated from Manchester Metropolitan University with a B.Sc. in Chemistry in 2014, where he majored in organic, inorganic, physical and analytical chemistry. He is currently completing a Ph.D. on the design and production of gold nanoparticles able to act as multimodal anticancer agents, being both drug delivery platforms and radiation dose enhancers.

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