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新技术可以帮助制造用二号站平台于药物传递系统的均匀纳米颗粒

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一项新的化学技术可能为制造用于药物传递系统的均匀纳米颗粒铺平道路。
 
几十年来,科学家们一直在研究如何更好地利用纳米颗粒。纳米颗粒比普通细胞小得多,二号站平台在大小上与蛋白质更相似。这使得它们擅长与生物分子相互作用,并通过细胞膜运输附着在其表面的药物分子。
 
然而,迄今为止,只有少数以纳米颗粒为基础的药物成功地应用于临床。这是因为控制纳米颗粒的大小和形状的挑战,以及完全理解这些变量如何影响颗粒在体内的行为。
 
在一项发表在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上的新研究中,伯明翰大学(University of Birmingham)和巴斯大学(University of Bath)的研究人员展示了一种技术,这种技术将使化学家能够更紧密地控制纳米颗粒的大小和形状。
 
伯明翰大学化学学院的Tom Wilks博士是这项研究的主要作者之一。他解释说:
 
如果你改变纳米颗粒的形状,例如,从球形变成圆柱形,其他人已经证明这对它如何与体内细胞相互作用,以及它如何在体内分布有很大的影响。通过控制纳米粒子的大小和形状,我们可以开始设计和测试纳米粒子,使其完全符合预期的功能。”
 
目前,为了生产不同形状的纳米粒子用于药物传递,科学家们必须为每一种纳米粒子开发一种定制的化学合成,这可能是一个费力、耗时和昂贵的过程。
 
伯明翰研究人员开发的技术提供了一种看似简单的方法来简化这一过程。研究小组从一个由聚合物制成的基础纳米颗粒开始,然后在溶液中加入第二种聚合物。聚合物的设计是为了让它们彼此结合,所以第二种聚合物被注入纳米颗粒的核心,迫使它膨胀。纳米颗粒的确切大小和形状取决于第二种聚合物的添加量。
 
Wilks博士解释说:“这些聚合物的精确设计方法和我们对第二种聚合物添加量的控制意味着我们可以准确地预测纳米颗粒的形状,并对其大小有高度的控制。”
 
该团队认为,该过程也可以用其他聚合物复制,2号站这意味着该过程可以适用于涉及纳米粒子的任何数量的应用,从光子学到燃料电池。
 
威尔克斯博士说:“这是有效利用纳米颗粒进行一系列应用的重要的第一步,但是还有很多问题需要解决。”“例如,在药物传递领域,我们需要更多地了解,一旦药物分子被引入我们的纳米颗粒,将会发生什么,以及如何优化纳米颗粒的大小和形状,以适应不同的用途。”

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