База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Новые медицинские пробы легче обнаружить

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Новые медицинские пробы легче обнаружить

Исследователи из США разработали наноразмерные медицинские пробы, которые можно зафиксировать как с помощью метода МРТ, так и с помощью обычной оптической микроскопии. Они отмечают, что пробы, в состав которых входят золотые наностержни и магнитные частицы могут быть легко обнаружены при их вхождении в ткань раковой опухоли.

В последние годы достаточно популярными стали исследования, целью которых является одновременное обнаружение, слежение и лечение заболеваний человека с помощью наночастиц. Один из способов обнаружения таких частиц основан на медленном обнаружении магнитных частиц с помощью метода МРТ. Магнитное поле МРТ позволяет глубоко заглянуть в ткань, однако этот метод не отличается высокой точностью. Большая точность диагностики достигается с помощью люминесцентных проб на основе наночастиц золота, поскольку за такими пробами можно легко следить с помощью оптической микроскопии. Между тем, недостатком оптической микроскопии является то, что она способна фиксировать только те пробы, которые находятся у поверхности тела.

Джозеф Ирудаярадж (Joseph Irudayaraj) из Университета Пэрдю впервые разработал пробы, совмещающие положительные стороны магнитных и люминесцирующих частиц. Для выращивания наностержней из золота он использовал осаждение из паров, растущие наностержни связывались с амино-группами. Затем к системе добавили магнитные частицы на основе оксида железа, покрытыми карбокси-группами (COOH). Карбокси-группы связываются с аминами, после чего образуют структуру, похожую на жемчужное ожерелье. На заключительном этапе пробы были помечены герцептином (Herceptin), антителом, которое используется при лечении и диагностике раковых заболеваний.

Тесты на культуре клеток показали, что МРТ-сканы, полученные с помощью композитных проб, давали более контрастные образы, чем взятые сами по себе наночастицы оксида железа (способность к релаксации для комбинированных частиц – 248 мМ-1с-1, для наночастиц оксида железа – 64 мМ-1с-1). По их мнению, такое различие обуславливается тем, что размещение наночастиц оксида железа вокруг золотого наностержня усиливает их магнетизм. Как и ожидалось, флуоресцентные образы частиц в ближнем ИК-диапазоне были достаточно четкими для того, чтобы определить что меченные герцептином пробы вошли в раковую клетку.

Источник: Angewandte Chemie, 2009. DOI: 10.1002/anie.200805282

Источник: http://www.chemport.ru
24.03.2009 21:15




dace.ru © 2005-2026 гг.
Сделано dkos.ru