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Análisis de búsqueda del Nanoparticle

El análisis de búsqueda del Nanoparticle (NTA) es un método para visualizar y analizar partículas en líquidos. NTA suspende las pequeñas partículas (~10-1000 nanómetro) en un líquido, éste tiene en cuenta la determinación de un perfil de la distribución dimensional.

Nanoparticles del cobalto revestidos por el aluminio con una barra de la escala. Haber de imagen: Georgy Shafeev/Shutterstock
Nanoparticles del cobalto revestidos por el aluminio con una barra de la escala. Haber de imagen: Georgy Shafeev/Shutterstock

Ejecución de análisis de búsqueda del Nanoparticle

Las partículas que deben ser analizadas se ponen en una cámara de la muestra. Un de rayo láser se pasa a través de la cámara y las partículas suspendidas en el camino del laser dispersan la luz, que permite que sean visualizadas. Una cámara se utiliza para tomar un archivo de vídeo de las partículas que se mueven bajo movimiento browniano. Esto muy se cuesta y tiempo efectivo mientras que permite la medición simultánea de las características múltiples de las partículas.

El índice de movimiento de la partícula se relaciona con un radio hidrodinámico equivalente de la esfera que se calcule con la ecuación de Alimentar-Einstein. La talla de cada partícula se calcula individualmente, que ofrece al detalle con respecto a la población entera de partículas. La grabación ofrecida se puede analizar con un alcance de diversos rendimientos.

NTA se utiliza actualmente para las partículas a partir del 10 a 1.000 nanómetro en diámetro. Análisis de las partículas tan pequeñas como 10 nanómetro es solamente posibles para las partículas que se hacen del material con un alto índice de refracción. El análisis de las partículas más grandes de 1.000 nanómetro no es posible debido al movimiento browniano de partículas grandes (partículas más grandes se mueven despacio que reduce la exactitud). La viscosidad solvente puede también determinar el límite superior de la talla para las partículas durante un experimento de NTA porque influencia el movimiento de las partículas.

Aplicaciones del análisis de búsqueda del Nanoparticle

Los usos de NTA incluyen:

Estudios de la agregación de la proteína

La agregación de la proteína puede ocurrir durante muchos procesos de fabricación biológicos incluyendo cultivos celulares, la purificación, y la formulación. NTA puede fijar rápidamente y exacto la cantidad de agregación de la proteína que ha ocurrido.

Nanotoxicology

La información ofrecida por NTA se puede utilizar para fijar la toxicidad potencial de una droga. La talla de partícula, la concentración, y la influencia de la agregación cómo obra recíprocamente dentro de la carrocería y puede llevar a las implicaciones de la salud.

Investigación y desarrollo vaccínea viral

Conocer la distribución dimensional de partícula de virus y de bacteriófagos es crítico para la investigación y desarrollo de vacunas. Un experimento de NTA puede ofrecer la cuenta viral total, que permite da una mejor comprensión de virus infecciosos así como de virus no contagiosos.

Revelado de los sistemas de envío de la droga

Ventajas de sistemas de envío apuntadas de diseño y de fabricación de la droga de saber sobre la distribución de la talla del nanoparticle. Las vacunas nuevas e innovadoras pueden ser hechas de nanoparticles, de exosomes, y de liposomas poliméricos con la ayuda de los instrumentos de NTA. La talla y la distribución de nanoparticles en el remedio pueden afectar a la difusión de la piel, a la inmunorespuesta, a la baja de componentes vaccíneos, y a la absorción del lamamiento del lanzamiento de la droga dentro del sistema inmune.

Análisis extracelular de la vesícula

La caracterización de vesículas extracelulares se puede determinar por NTA. Las vesículas extracelulares tienen el potencial de ser utilizado para los diagnósticos y el tratamiento de diversas enfermedades. Sin embargo, la heterogeneidad de vesículas extracelulares y la opción de las fijaciones del instrumento de NTA pueden causar la variación en los resultados del análisis, que limita su uso biomédico.

Conclusión

En conclusión, NTA tiene muchas aplicaciones en el campo de ciencias de la vida. Los usos que tiene pueden ayudar con la investigación en la enfermedad, revelado de los tratamientos de la droga, y de fijar la toxicidad de ciertas composiciones. NTA tiene ventajoso y desventajoso sin obstrucción que se pueda explotar para ofrecer resultados mejores y más exactos. La investigación continuada en NTA permitirá para más descubrimientos usando ella y más métodos de detectar resultados más exactos.

Fuentes

Further Reading

Last Updated: Aug 23, 2018

Written by

Samuel Mckenzie

Sam graduated from the University of Manchester with a B.Sc. (Hons) in Biomedical Sciences. He has experience in a wide range of life science topics, including; Biochemistry, Molecular Biology, Anatomy and Physiology, Developmental Biology, Cell Biology, Immunology, Neurology  and  Genetics.

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