Forradalmi nanorészecskék: precíz rákdiagnosztika fényvezérléssel!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

A Hallei Egyetem innovatív nanorészecskéket kutat rákdiagnosztikához lézeres alkalmazások segítségével; ígéretes eredmények 2025-ben.

Die Uni Halle forscht an innovativen Nanopartikeln für die Krebsdiagnostik mit Laseranwendungen; vielversprechende Ergebnisse 2025.
A Hallei Egyetem innovatív nanorészecskéket kutat rákdiagnosztikához lézeres alkalmazások segítségével; ígéretes eredmények 2025-ben.

Forradalmi nanorészecskék: precíz rákdiagnosztika fényvezérléssel!

A fejlesztésével Egyláncú nanorészecskék (SCNP) A nanomedicina területén jelentős előrelépés érhető el az egyedileg hajtogatott polimer láncokkal. Ezek az új nanorészecskék innovatív anyagokat és technológiákat kombinálnak, hogy jelentősen javítsák alkalmazásukat az orvosi diagnosztikában és terápiában. A kutatás középpontjában a műanyag polipirrol áll, amely a közeli infravörös tartományban elnyeli a fényt, és hővé alakítja.

Ennek a technológiának központi aspektusa a nanorészecskék erős felmelegedése és szerkezeti változásai lézeres besugárzás hatására. A vizsgálat során kimutatták, hogy a nanorészecskék mindössze néhány nanométer átmérőjű gömb alakú struktúrákká aggregálódnak. Ezeknek a részecskéknek a test meghatározott helyein történő célzott koncentrációja új lehetőségeket nyit meg, különösen a rákterápiában.

Hőérzékenység és hatékonyság

Az SCNP-k hőérzékenyek a hőmérséklet-változásokra, ami azt jelenti, hogy képesek beállítani szerkezetüket a környezeti hőmérséklet alapján. A speciális molekuláris kialakítás lehetővé teszi a fény hatékony hővé alakítását. A laboratóriumi vizsgálatok azt mutatják, hogy még a gyenge lézersugarak és ezeknek a nanorészecskéknek a kis száma is akár 85 Celsius fokos hőmérsékletet képes generálni, ami nagyon fontos az orvosi alkalmazásokban.

A szövet gyors felmelegedése hanghullámok felszabadulásához vezet, amelyek felelősek a fotoakusztikus képalkotás használható. Ez lehetővé teszi a test pontosabb 3D-s modelljeinek elkészítését, ami különösen előnyös a rákdiagnosztikában. A daganatok megnövekedett láthatósága és a terápiákra adott válaszaik jelentős előrelépéshez vezethetnek a modern rákkezelésben.

Jövőbeli alkalmazások

A kutatás nem csak a diagnosztika javítását célozza. A nanorészecskék jövőbeni felhasználása magában foglalhatja a célzott gyógyszerleadást, valamint a fény és hő általi aktiválást. Különösen azt vizsgálják, hogy lehet-e hőt használni a rákos sejtek megölésére fényszabályozással. Azonban ezeknek a nanorészecskéknek a terápiás potenciálját még fel kell tárni, és kiterjedt tanulmányokra van szükség a hatékonyság és a biztonságosság különböző alkalmazásokban történő teszteléséhez.

Ennek az úttörő fejlesztésnek az alapját a Német Kutatási Alapítvány finanszírozta, és az eredményeket Thümmler et al. be Kommunikációs kémia közzétett.

Emellett a legmodernebb transzfer rendszereket alkalmazzák, amelyek lehetővé teszik a hatóanyagok célzott szállítását a szervezetben. Az ilyen rendszerek, beleértve a liposzómákat és a polimer alapú mikrorészecskéket, javítják a gyógyszerek hatékonyságát, biztonságát és célzott adagolását. Segítenek csökkenteni a mellékhatásokat és maximalizálják a gyógyszerek koncentrációját a beteg szövetekben azáltal, hogy minimalizálják az egészséges szövetekbe való felszívódást, mint pl. Fraunhofer IAP leírja.