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Vantagens de Nanoparticles fluorescente

Nanoparticles é amplamente utilizado para a imagem lactente fluorescente das pilhas e dos tecidos. Podem ser feitos de materiais não-fluorescentes, tais como o silicone revestido com os fluorophores, ou de materiais fluorescentes, tais como pontos do quantum do cádmio.

Nanoparticles fluorescentes alaranjados - por GiroScience

GiroScience | Shutterstock

As pontas de prova fluorescentes interiorizadas em pilhas e o tecido podem carregar ligantes funcionais reconhecer um local específico do alvo dentro da pilha ou do tecido. Células cancerosas, por exemplo, frequentemente overexpress um receptor particular em sua membrana de pilha que pode ser visada por uma ponta de prova fluorescente functionalized.

As pontas de prova fluorescentes que detectam e brilham na presença de uma molécula particular, tal como a glicose, ou em determinadas condições tais como um baixo ambiente do pH são usadas igualmente.

Nanoparticles fluorescentes de alteração para um alvo específico

Nanoparticles pode ser revestido com muitos fluorophores permitindo que um sinal fluorescente seja concentrado em uma área particular. Nanoparticles com propriedades intrìnseca fluorescentes igualmente mostra o brilho melhorado comparado com as pontas de prova fluorescentes da molécula pequena.

Adicionalmente, a grande área de superfície dos nanoparticles fornece o espaço amplo para functionalize mais a ponta de prova com escolha de objectivos e ligantes protectoras usando métodos simples da clique-química, sem comprometer a intensidade da fluorescência ou a necessidade para rotas sintéticas complexas.

Assim, a carga de superfície, o tamanho, e a forma dos nanoparticles podem ser aperfeiçoados para incentivar a entrada da pilha, o biodistribution desejado, e a tomada. Por exemplo, os tumores exibem o efeito aumentado da permeabilidade e da retenção, onde os vasos sanguíneos constringem a condução à acumulação de nanoparticles. Os nanoparticles pequenos tendem a acumular a um grau inferior do que as formas maiores ou altas do prolongamento devido a sua maior capacidade para navegar através do vasculature anormal do tumor.

Segurança de nanoparticles fluorescentes

Nanoparticles provavelmente a ser empregado em biosensing ou em bioimaging é inerte e não-tóxico, ou pode ser feito assim pelas alterações de superfície, quando os fluorophores pequenos comuns da molécula, tais como o Rhodamine 6G e a fluoresceína forem mostrados para ser tóxicos em concentrações moderada altas.

Tempo de retenção

Nanoparticles possui o tempo de retenção distante maior dentro do corpo do que fluorophores pequenos da molécula, reservando para a imagem lactente melhorada durante um período mais longo. O emperramento não específico pelas biomoléculas actuais no ambiente biológico pode desactivar a fluorescência de fluorophores pequenos da molécula, conduzindo finalmente a sua remoção através do sistema hepatobiliary ou renal.

Nanoparticles, contudo, pode ser revestido com as ligantes, tais como o glicol de polietileno que impedem a interacção entre o nanoparticle e as proteínas. Nanoparticles que é intrìnseca fluorescente permanece completamente não afectado pela interacção com as biomoléculas em termos do brilho de sua fluorescência, embora este é prejudicial ao tempo do biodistribution e de retenção.

Theranostics: terapia e diagnósticos combinados

Nanoparticles pode combinar propriedades diagnósticas e terapêuticas em uma única plataforma. Além do que o acessório dos fluorophores e das ligantes da escolha de objectivos à superfície da partícula, as drogas podem igualmente ser permitir conjugada a detecção simultânea e tratamento da doença. No cancro, o lugar exacto de um tumor pode ser identificado quando as drogas quimioterapêuticas forem entregadas.

Determinados tipos de nanoparticles podem igualmente actuar como realçadores da dose de radiação. Os nanoparticles do ouro, que carregam adicionalmente propriedades plasmonic, são realçadores particularmente fortes da dose de radiação e podem focalizar um feixe da radiação dentro de uma área altamente localizada. Isto permite uma dose total mais baixa da radiação ser entregado ao paciente, tendo por resultado menos efeitos secundários negativos.

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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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