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Stabilité de Modification de Nanoparticles Selon le pH de l'Environnement

Published on June 10, 2010 at 3:07 AM

Utilisant un tour chimique qui leur permet de changer l'acidité d'une solution presque immédiatement, une équipe au National Institute of Standards and Technology (NIST) a expliqué une technique simple et pertinente pour mesurer comment la stabilité des solutions de nanoparticle changent quand l'acidité de leur environnement change soudainement.

La méthode de mesure et le problème étudiés font partie d'un effort plus grand au NIST pour comprendre l'ambiant, implications de santé et sécurité des nanoparticles.

Tout changement de la solubilité de nanoparticle avec des affects locaux de l'acidité (pH) éventuel comment ils sont distribués dans l'environnement ainsi que leur potentiel pour la prise dans des organismes. C'est essentiel en concevant des nanoparticles pour l'usage en médicament, explique l'ingénieur chimiste Vivek Prabhu de NIST. Des « Cellules dans le fuselage sont très compartimentées. Il y a des places dans la cellule qui ont le PH énormément différent Par exemple, en mer de la cellule, le cytosol, le pH est réglé pour être environ 7,2, qui est légèrement fondamental. Mais dans le lysosome, qui est où les choses vont obtenir décomposées, le pH est environ 4,5, ainsi il est très acide. »

Les essais Successifs au NIST affichent comment le groupement des nanoparticles particuliers dans une solution dépend des changements d'acidité.

Nanoparticles a conçu pour l'usage dans la pharmacothérapie ou comme des agents de contraste pour l'imagerie médicale type sont enduits des molécules pour empêcher les particules de grouper ensemble, qui réduirait leur efficacité. Mais l'efficacité de vêtir de anti-groupement dépend souvent du pH de l'environnement. Selon l'équipe de NIST, alors qu'il est relativement facile de mettre des nanoparticles dans une solution à un pH particulier et d'étudier la stabilité de la suspension au-dessus de longues périodes, il est difficile de dire ce qui se produit quand les particules sont soudainement exposées à un niveau différent d'acidité comme se produit souvent dans des contextes environnementaux et d'application. Combien de temps les prend-il pour réagir à cette modification et comment ?

« Notre idée emprunte certaines des matières employées dans la photolithographie pour effectuer des microcircuits, » dit Prabhu. « Il y a des molécules qui deviennent des acides quand vous brillez une lumière sur des générateurs d'acide de les-photo. Ainsi au lieu de l'acide pleuvant à torrents manuellement dans une solution et un stirring il autour, vous commencent par une solution dans laquelle ces molécules sont déjà mélangées et ont dissous. Une Fois Que vous brillez la lumière là-dessus… bam ! La Photodécomposition se produit et elle devient acide. » L'acidité de la solution peut être effectuée pour brancher un montant important de phase-un choisi par expérimentateur-sans devoir attendre mélanger ou toucher à la solution. « Elle te donne une voie de sonder la dynamique de solution de nanoparticle à des calendriers beaucoup plus courts qu'avant, » dit Prabhu.

Utilisant leur » technique et instruments acides « instantanés de dispersion de la lumière pour surveiller la totalisation des nanoparticles, l'équipe de NIST a suivi l'accroissement des batteries des nanoparticles chimiquement stabilisés de latex pour les secondes premières après avoir induit le passage de pH avec la lumière. Leurs résultats expliquent que dans certaines conditions, la stabilité de la nanoparticles-leur tendance de résister grouper en masse compacte-est très sensible aux Études de PH de ce type pourrait fournir une fondation plus intense aux nanoparticles de design pour des applications telles que les cellules tumorales de désignation d'objectifs qui ont des niveaux d'acidité nettement différents des cellules normales.

Source : http://www.nist.gov/index.html

Last Update: 12. January 2012 00:11

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