Изучение кинетики высвобождения доксорубицина под воздействием ультразвукового излучения при различных значениях рН из носителя на основе микрочастиц Fe(0)


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Исследовано высвобождение доксорубицина из носителя на основе микрочастиц ноль-валентного железа (Fe(0)) при различных значениях рН. Проведено изучение влияния ультразвукового излучения на скорость высвобождения доксорубицина. Сделан вывод о возможности рассмотренной системы доставки лекарственных средств на основе микрочастиц Fe(0) в качестве средства для контролируемого высвобождения доксорубицина.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

С. С Власов

НИ ТПУ; СибГМУ

Email: unreal800@gmail.com
Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий, аспирант; технолог, Центр внедрения технологий ЦНИЛ

А. Ди Мартино

НИ ТПУ; Университет Томаша Бати

Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий, Ph.D., науч. сотрудник; мл. науч. сотрудник, Центр полимерных систем

М. С Юсубов

НИ ТПУ; СибГМУ

Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий, д.х.н., профессор, директор; гл. науч. сотрудник ЦНИЛ

А. М Гурьев

СибГМУ

д.фарм.н., руководитель Центра внедрения технологий, ЦНИЛ

С. В Кривощеков

СибГМУ

мл. науч. сотрудник ЦНИЛ

Е. В Свиридова

НИ ТПУ

аспирант, Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий

П. С Постников

НИ ТПУ

аспирант, Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий

М. В Белоусов

СибГМУ

д.фарм.н., зав. кафедрой фармацевтического анализа

Список литературы

  1. Liu F.S. Mechanisms of chemotherapeutic drug resistance in cancer therapy - A quick review // J. Obstet. Gynecol. 2009; 48:239-244.
  2. Prasanna N.R., Triveni C., Soumya R., Ramana B.V., Na-garahan G. Novel Delivery Systems in Cancer Chemotherapy // Research & Reviews in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2013; 2(1):8-19.
  3. Chen M., Xu A., He W., Ma W., Shen S. Ultrasound triggered drug delivery for mitochondria targeted sonodynamic therapy // J. Drug Deliv. Sci. Technol. 2017; 39:501-507.
  4. Deelman L.E., Decleves A.E., Rychak J.J., Sharma K. Targeted renal therapies through microbubbles and ultrasound // Advanced drug delivery reviews. 2010; 62(14): 1369-1377.
  5. Crane N.B. Strengthening Porous Metal Skeletons by Metal Deposition From a Nanoparticle Dispersion. Massachusetts Institute of Technology. Dept. of Mechanical Engineering. Massachusetts., 2006. 237 p.
  6. Filimonov V.D., Trusova M.E., Postnikov P.S., Kras-nokutskaya E.A., Lee Y.M., Hwang H.Y., Kim H., Chi K-W. Unusually Stable, Versatile, and Pure Arene diazonium Tosylates: Their Preparation, Structures, and Synthetic Applicability // Org. Lett. 2008; 10:3961-64.
  7. Guselnikova O.A., Galanov A.I., Gutakovskii A.K., Postnikov P.S. The convenient preparation of stable aryl-coated zerovalent iron nanoparticles // Beilstein J. Nanotechnol. 2015; 6:1192-1198.
  8. Di Martino A., Guselnikova O.A., Trusova M.E., Postnikov P.S., Sedlarik V. Organic-inorganic hybrid nanoparticles controlled delivery system for anticancer drugs // Int. J. Pharm. 2017; 526(1-2):380-390.
  9. Chehimi M.M., Lamouri A., PicotM., Pinson J. Surface modification of polymers by reduction of diazonium salts: polymethylmethacrylate as an example // J. Mater. Chem. C. 2014; 2:356-363.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© ИД "Русский врач", 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах