Nanopartículas revolucionárias: diagnóstico preciso do câncer através do controle de luz!

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A Universidade de Halle está pesquisando nanopartículas inovadoras para diagnóstico de câncer utilizando aplicações de laser; resultados promissores em 2025.

Die Uni Halle forscht an innovativen Nanopartikeln für die Krebsdiagnostik mit Laseranwendungen; vielversprechende Ergebnisse 2025.
A Universidade de Halle está pesquisando nanopartículas inovadoras para diagnóstico de câncer utilizando aplicações de laser; resultados promissores em 2025.

Nanopartículas revolucionárias: diagnóstico preciso do câncer através do controle de luz!

Com o desenvolvimento de Nanopartículas de Cadeia Única (SCNP) Um avanço significativo no campo da nanomedicina é alcançado a partir de cadeias poliméricas dobradas individualmente. Estas novas nanopartículas combinam materiais e tecnologias inovadoras para melhorar significativamente a sua aplicação em diagnósticos médicos e terapia. No centro desta pesquisa está o polipirrol plástico, que absorve luz na faixa do infravermelho próximo e a converte em calor.

Um aspecto central desta tecnologia é o forte aquecimento e as mudanças estruturais das nanopartículas sob irradiação laser. Durante a investigação foi demonstrado que as nanopartículas se agregam em estruturas esféricas com diâmetro de apenas alguns nanômetros. A concentração alvo destas partículas em locais específicos do corpo abre novas possibilidades, particularmente na terapia do cancro.

Termorresponsividade e eficiência

Os SCNPs respondem termicamente às mudanças de temperatura, o que significa que são capazes de ajustar sua estrutura com base na temperatura ambiente. Um design molecular específico permite a conversão eficiente de luz em calor. Testes de laboratório mostram que mesmo feixes de laser fracos e um pequeno número dessas nanopartículas podem gerar temperaturas de até 85 graus Celsius, o que é de grande importância para aplicações médicas.

Este rápido aquecimento do tecido leva à liberação de ondas sonoras que são responsáveis ​​pela imagem fotoacústica pode ser usado. Isto permite criar modelos 3D do corpo mais precisos, o que é particularmente vantajoso no diagnóstico do cancro. O aumento da visibilidade dos tumores e das suas respostas às terapias poderá levar a avanços significativos no tratamento moderno do cancro.

Aplicações futuras

A pesquisa não visa apenas melhorar o diagnóstico. Os usos futuros das nanopartículas poderiam incluir a entrega direcionada de medicamentos e a ativação por luz e calor. Em particular, está a ser investigado o potencial de utilização do calor para matar células cancerígenas através do controlo da luz. No entanto, o potencial terapêutico destas nanopartículas continua por explorar, sendo necessários extensos estudos para testar a eficácia e segurança em diversas aplicações.

A base para este desenvolvimento inovador foi financiada pela Fundação Alemã de Pesquisa, e os resultados foram publicados na publicação de Thümmler et al. em Química das Comunicações publicado.

Além disso, são utilizados sistemas de transferência de última geração que permitem o transporte direcionado de ingredientes ativos no corpo. Tais sistemas, incluindo lipossomas e micropartículas à base de polímeros, melhoram a eficácia, a segurança e a distribuição direcionada de medicamentos. Eles ajudam a reduzir os efeitos colaterais e a maximizar a concentração de medicamentos nos tecidos doentes, minimizando a absorção em tecidos saudáveis, como Fraunhofer IAP descreve.