Ученые из университета Хоккайдо нашли способ предотвратить слипание наночастиц золота, что может помочь в их использовании в качестве противораковой терапии.
Прикрепление кольцевых синтетических соединений к золотым наночастицам помогает им сохранить свои основные светопоглощающие свойства, сообщают исследователи из Университета Хоккайдо в журнале Nature Communications .
Металлические наночастицы обладают уникальными светопоглощающими свойствами, что делает их интересными для широкого спектра оптических, электронных и биомедицинских приложений. Например, если их доставить в опухоль, они могут реагировать с приложенным светом, чтобы убить раковые ткани. Однако проблема этого подхода в том, что они легко слипаются в растворе, теряя способность поглощать свет. Это комкование происходит в ответ на множество факторов, включая температуру, концентрацию соли и кислотность.
Ученые пытались найти способы, чтобы наночастицы оставались диспергированными в целевой среде. Покрытие их полиэтиленгликолем, также известным как PEG, было относительно успешным в случае наночастиц золота. ПЭГ является биосовместимым и может предотвратить слипание золотых поверхностей в лаборатории и в живых организмах, но улучшения все еще необходимы.
Прикладной химик Такуя Ямамото и его коллеги из Университета Хоккайдо, Токийского университета и Токийского технологического института обнаружили, что смешивание наночастиц золота с кольцевидным ПЭГ, а не с обычно линейным ПЭГ, значительно улучшает дисперсию. «Циклический-PEG» (c-PEG) прикрепляется к поверхности наночастиц, не образуя с ними химических связей, этот процесс называется физисорбцией. Наночастицы с покрытием оставались диспергированными при замораживании, сублимационной сушке и нагревании.
Команда проверила покрытые c-PEG наночастицы золота на мышах и обнаружила, что они медленно выводятся из крови и лучше накапливаются в опухолях по сравнению с наночастицами золота, покрытыми линейным PEG. Однако накопление было ниже желаемого уровня, поэтому исследователи рекомендуют дальнейшие исследования, чтобы точно настроить наночастицы для этой цели.
Доцент Такуя Ямамото работает в Лаборатории химии молекулярных ансамблей Университета Хоккайдо, где изучает свойства и применение различных циклических химических соединений.
Источник: https://www.global.hokudai.ac.jp/
Диэнай