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Ventajas de Nanoparticles fluorescente

Nanoparticles es ampliamente utilizado para la proyección de imagen fluorescente de células y de tejidos. Pueden ser hechos de materiales no fluorescentes, tales como sílice recubierto con los fluorophores, o de materiales fluorescentes, tales como puntos del quantum del cadmio.

Nanoparticles fluorescentes anaranjados - por GiroScience

GiroScience | Shutterstock

Las antenas fluorescentes internadas en las células y el tejido pueden soportar ligands funcionales para reconocer un sitio específico del objetivo dentro de la célula o del tejido. Células cancerosas, por ejemplo, a menudo overexpress un receptor determinado en su membrana celular que se puede apuntar por una antena fluorescente functionalized.

Las antenas fluorescentes que detectan y son fluorescentes en presencia de una molécula determinada, tal como glucosa, o en ciertas condiciones tales como un ambiente inferior del pH también se utilizan.

Nanoparticles fluorescentes de modificación para un objetivo específico

Nanoparticles se puede recubrir con muchos fluorophores permitiendo que una señal fluorescente sea concentrada en un área determinada. Nanoparticles con las propiedades intrínseco fluorescentes también muestra la luminosidad perfeccionada comparada con las antenas fluorescentes de la pequeña molécula.

Además, la superficie grande de nanoparticles ofrece el espacio suficiente para functionalize más lejos la antena con el alcance y ligands protectores usando métodos simples de la tecleo-química, sin el compromiso de la intensidad de la fluorescencia o de la necesidad de rutas sintetizadas complejas.

Así, la carga superficial, la talla, y la forma de nanoparticles se pueden optimizar para animar el asiento de la célula, el biodistribution deseado, y la absorción. Por ejemplo, los tumores exhiben el efecto aumentado de la permeabilidad y de la retención, donde los vasos sanguíneos restringen llevar a la acumulación de nanoparticles. Los pequeños nanoparticles tienden a acumular en un grado inferior que formas más grandes o altas de la relación de aspecto debido a su mayor capacidad de navegar a través de la vasculatura anormal del tumor.

Seguro de nanoparticles fluorescentes

Nanoparticles probablemente que se empleará en biosensing o bioimaging es inerte y no tóxico, o se puede hacer tan por las modificaciones superficiales, mientras que los pequeños fluorophores comunes de la molécula, tales como rhodamina 6G y fluoresceína se han mostrado para ser tóxicos en las concentraciones moderado altas.

Tiempo de retención

Nanoparticles posee tiempo de retención lejos mayor dentro de la carrocería que pequeños fluorophores de la molécula, permitiendo para la proyección de imagen perfeccionada durante un período más largo. El atascamiento no específico por las biomoléculas presentes en entorno biológico puede desactivar la fluorescencia de los pequeños fluorophores de la molécula, llevando final a su retiro a través del sistema hepatobiliary o renal.

Nanoparticles, sin embargo, se puede recubrir con los ligands, tales como glicol de polietileno que previenen la acción recíproca entre el nanoparticle y las proteínas. Nanoparticles que es intrínseco fluorescente sigue siendo totalmente inafectado por la acción recíproca con las biomoléculas en términos de luminosidad de su fluorescencia, aunque éste es perjudicial al tiempo del biodistribution y de retención.

Theranostics: terapia y diagnósticos combinados

Nanoparticles puede combinar propiedades diagnósticas y terapéuticas en una única plataforma. Además de la agregación de fluorophores y de ligands del alcance a la superficie de la partícula, las drogas pueden también ser el tener en cuenta conjugada la detección simultánea y tratamiento de la enfermedad. En cáncer, la situación exacta de un tumor puede ser determinada mientras que se están entregando las drogas quimioterapéuticas.

Ciertos tipos de nanoparticles pueden también actuar como reforzadores de la dosis de radiación. Los nanoparticles del oro, que soportan además propiedades plasmonic, son determinado reforzadores fuertes de la dosis de radiación y pueden enfocar un haz de la radiación dentro de un área altamente localizada. Esto permite una dosis total más inferior de la radiación ser entregada al paciente, dando por resultado menos efectos secundarios 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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