德累斯顿-罗森多夫研究中心选择NanoSight来表征磁性纳米颗粒
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德国德累斯顿-罗森多夫放射药物研究所正在使用NanoSight公司的LM-20纳米颗粒表征系统来研究磁性纳米颗粒在癌症治疗中的应用。
Holger Stephan博士的研究团队正致力于开发可用于癌症治疗的磁性纳米颗粒,最好与细胞内热疗/消融和内二核素疗法结合使用。这要求纳米颗粒在生理条件下非常稳定,并且它们也应该避免在网状内皮系统中积聚。
在Stephan博士发现NanoSight系统之前,许多技术已经被用于表征纳米颗粒。这些技术包括光子相关光谱(PCS)、扫描电子显微镜(SEM)和超离心。纳米颗粒跟踪分析(NTA)已成功用于跟踪不同系统的稳定性,作为EDTA和不同细胞介质中温度的函数。
测量的具体目标有三个:首先是获得纳米颗粒的尺寸分布信息,更重要的是获得它们在生理相关条件下的稳定性。其次是研究纳米颗粒表面修饰对尺寸分布的影响,最终获得纳米颗粒对细胞摄取行为(第一步)和癌症组织积累(第二步)的构效关系。
Stephan博士描述了NanoSight LM-20系统的几个优点。他说:“NanoSight为小至50nm的纳米颗粒提供了可靠的结果。与pc相比,样品处理和测量简单明了,实验执行速度更快。直接使用相关解决方案的能力消除了快速理解这些磁性纳米颗粒的行为及其在治疗癌症方面的最终用途的另一个障碍。”
“我们的目标,”斯蒂芬博士继续说,“是要改写目前的“观察和治疗”的医学范式,使未来的医学范式成为“检测和预防”的范式。通过研究不同治疗方法的结合,我们将提供协同的医疗效果。”
Holger Stephan博士的研究团队正致力于开发可用于癌症治疗的磁性纳米颗粒,最好与细胞内热疗/消融和内二核素疗法结合使用。这要求纳米颗粒在生理条件下非常稳定,并且它们也应该避免在网状内皮系统中积聚。
在Stephan博士发现NanoSight系统之前,许多技术已经被用于表征纳米颗粒。这些技术包括光子相关光谱(PCS)、扫描电子显微镜(SEM)和超离心。纳米颗粒跟踪分析(NTA)已成功用于跟踪不同系统的稳定性,作为EDTA和不同细胞介质中温度的函数。
测量的具体目标有三个:首先是获得纳米颗粒的尺寸分布信息,更重要的是获得它们在生理相关条件下的稳定性。其次是研究纳米颗粒表面修饰对尺寸分布的影响,最终获得纳米颗粒对细胞摄取行为(第一步)和癌症组织积累(第二步)的构效关系。
Stephan博士描述了NanoSight LM-20系统的几个优点。他说:“NanoSight为小至50nm的纳米颗粒提供了可靠的结果。与pc相比,样品处理和测量简单明了,实验执行速度更快。直接使用相关解决方案的能力消除了快速理解这些磁性纳米颗粒的行为及其在治疗癌症方面的最终用途的另一个障碍。”
“我们的目标,”斯蒂芬博士继续说,“是要改写目前的“观察和治疗”的医学范式,使未来的医学范式成为“检测和预防”的范式。通过研究不同治疗方法的结合,我们将提供协同的医疗效果。”
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