Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Syntezananocząstekmagnetycznychzawierającychrdzeńztlenkużelaza
23
leków,transportugenów,whipertermii,wdiagnostyceiterapiinowo-
tworowej,wneuropatologii[65,77]orazdoseparacjikomórek,białek,
RNA/DNA,bakterii,wirusówibiomolekuł[66].Podstawowezastosowa-
niabiomedycznenanocząstekmagnetycznychzestawionowtabeli5.
Projektowanienanocząstekmagnetycznychdoaplikacjibiomedycz-
nychwiążesięjednakzpewnymiograniczeniami.Nanocząstkimagne-
tyczneniemogąbyćtoksyczne,powinnycharakteryzowaćsięmaksymal-
nymefektemmagnetycznym,powinnaistniećrównieżmożliwośćkontroli
ichniektórychparametrów,awszczególnościtakichjak:wielkośćczą-
stek,ichskładistruktura,stabilnośćkoloidalnaorazmodyfikacjapo-
wierzchniowa[16].Powinnystanowićdobrymateriałbiokompatybilny
ibiodegradowalny.
Narysunku7przedstawionomożliwemodyfikacjepowierzchninano-
cząstek,którychrdzeństanowitlenekżelaza.
kompatybilność
fluoryzujący
Nanocząsteczka
Układ
tlenkużelaza
Bio-
Specyficzne
przenośniki
Uwalnianie
leków
Rys.7.Schematmożliwychrodzajówmodyfikacjipowierzchninanocząstekmagnetycznych
Domodyfikacjinanocząstekmagnetycznychmogąbyćużytemateria-
ły,którewykazująpożądanewłaściwości,najczęściejsąto:
a)związkiamfifilowelubpolimery,którychcelemjestm.in.popra-
wieniebiokompatybilnościtychnanocząstek,
b)specyficzneligandylubprzeciwciała,któremogąbyćdołączanedo
powierzchniwcelurozwinięcia(zwiększeniapowierzchni)aktyw-
negosystemutransportującego,