Sistemas de la droga de Nanodelivery

El lanzamiento apuntado de la droga lleva a una dosificación más eficiente en el sitio deseado. Los Nanomaterials tienen una gama de tallas en el alcance del nanómetro, que es un milmillonésima de un contador. Esto es una buena talla para las drogas que llevan a las células de objetivo, pues son bastante pequeños poder incorporar estas células.

ejemplo 3d de los nanoparticles mesoporous del sílice que entregan la droga a las células. Haber de imagen: Meletios Verras/Shutterstock
ejemplo 3d de los nanoparticles mesoporous del sílice que entregan la droga a las células. Haber de imagen: Meletios Verras/Shutterstock

Nanotargeting activo de drogas

Los Nanomaterials se apuntan a menudo a las regiones específicas en la carrocería, tal como tumores. Este método puede ser aplicado para los tumores mientras que los nanoparticles pueden circular en la corriente de la sangre por largos periodos, y acumulan selectivamente en tumores.

Los estudios también han mostrado que los nanoparticles pueden acumular en el sitio del tumor incluso en ausencia de un ligand del objetivo. Sin embargo, en otros nanoparticles de los casos con el alcance de ligands se crean para entregar específicamente la droga a una situación específica de una manera activa.

Alcance pasivo de Nanodrugs

Mientras que el active que apunta las moléculas de las aplicaciones que obran recíprocamente con la región del objetivo, sistema de envío pasivo es independiente de tales mecanismos. En este caso, el lanzamiento se basa en el efecto aumentado de la permeabilidad y de la retención, o el EPR, donde los nanoparticles acumulan específicamente en ciertas regiones basadas en su talla.

En este método, partículas más grandes son más probables ser conservadas compararon a las partículas más pequeñas, pues partículas más pequeñas difunden fácilmente nuevamente dentro del sistema vascular. La voz pasiva que apunta también requiere un gradiente de una concentración más alta mientras que las partículas necesitan ser en la circulación por lo menos seis horas.  

Destino de Nanoparticles entregado

Tolerancia

Los nanoparticles apuntados deben tener un período largo de la circulación, pero también necesitan ser autorizados de las células después de un periodo de tiempo conveniente. Si estos nanoparticles acumulan dentro de las células que podría afectar a otros procesos biológicos, llevando a los efectos indeseados. El retiro de partículas es hecho por los riñones y el opsonization.

Partículas que son menos de 5-6 nanómetros (nm) se autorizan y se excretan de la circulación sanguínea, mientras que partículas más grandes necesitan ser quitadas por el sistema reticuloendotelial. Para reducir el opsonization, la talla y la carga de los nanoparticles pueden ser modificadas; partículas más pequeñas tienden a estar en la corriente de la sangre para duraciones más largas.

El régimen de tolerancia es también relacionado en las funciones de los nanoparticles. Por ejemplo, en caso de usos terapéuticos, la semivida debe ser más larga para que las partículas estén en la circulación por épocas más largas. En caso de usos tales como agente del contraste de la imagen, una semivida más corta puede ser deseable.

Biodistribution

Los factores que afectan al biodistribution de nanoparticles son como sigue: dosis inicial, método de la administración, modelo experimental, y el marco de tiempo en el cual se realiza el experimento. Varias técnicas se utilizan para medir el biodistribution de nanoparticles, incluyendo el CT, la proyección de imagen de la fluorescencia, MRI, autoradiografía y el magnetómetro.

Uno de los factores críticos para el biodistribution es la talla de los naonparticles, donde estaban presentes nanoparticles más pequeños del oro en números más grandes en los tejidos comparados a partículas más grandes. Está también otro factor la forma, donde un estudio reciente al lado de parque y co. encontrado que los nanoparticles alargados acumulados en mayor número en el tumor compararon a los nanoparticles esféricos.

Baja de terapéutico del sistema de Nanodelivery

Una vez que el sistema del nanodelivery alcanza el sitio del objetivo, la droga llevada dentro del sistema necesita ser liberada. El sistema del nanodelivery debe asegurarse de que la droga esté mantenida en un estado estable, y debe ser compatible con la droga. Los sistemas del nanodelivery comprenden de tres grupos: ondas portadoras uno mismo-montadas, incluyendo las micelas, los liposomas, y los polymersomes; nanoparticles biodegradables del polímero; y sistemas reticulados.

sistemas Uno mismo-montados del naondelivery

Estos nanoparticles incluyen los liposomas, las micelas y los polymersomes. Las drogas hidrofóbicas e hidrofílicas se pueden cargar conectado a este sistema. Las drogas lipofílicas se agregan al claro acuoso interno, mientras que las moléculas hidrofóbicas se agregan al bilayer del lípido.

Sistemas biodegradables del nanodelivery

Estos sistemas de envío del nanoparticle se hacen de métodos de la evaporación de la emulsión y del disolvente. Las drogas hidrofóbicas, incluyendo la terapéutica anticáncer se incorporan usando este método.

Nanogels - un ejemplo de un sistema reticulado del nanodelivery

Nanogels incluye las redes reticuladas hidrofílicas que son insolubles en ambiente acuoso. Comprenden una clase de las ondas portadoras llamadas “sistema de envío elegante”. Pueden hincharse en ambiente acuoso y responder a varios estímulos, tales como pH, temperatura, fuerza iónica y campo eléctrico aumentando o disminuyendo en volumen.

Fuentes:

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Last Updated: Feb 26, 2019

Dr. Surat P

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Dr. Surat P

Dr. Surat graduated with a Ph.D. in Cell Biology and Mechanobiology from the Tata Institute of Fundamental Research (Mumbai, India) in 2016. Prior to her Ph.D., Surat studied for a Bachelor of Science (B.Sc.) degree in Zoology, during which she was the recipient of an Indian Academy of Sciences Summer Fellowship to study the proteins involved in AIDs. She produces feature articles on a wide range of topics, such as medical ethics, data manipulation, pseudoscience and superstition, education, and human evolution. She is passionate about science communication and writes articles covering all areas of the life sciences.  

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