Wetenschap
FIU-professor Madhavan Nair werkt met magneten om therapie naar een specifieke plek te trekken.
(Phys.org) —In een studie gepubliceerd in het huidige nummer van Natuurcommunicatie , onderzoekers van het Herbert Wertheim College of Medicine van de FIU beschrijven een revolutionaire techniek die ze hebben ontwikkeld en die het anti-hiv-medicijn AZTTP in de hersenen kan afgeven en volledig vrijgeven.
Madhavan Nair, hoogleraar en voorzitter, en Sakhrat Khizroev, hoogleraar en vicevoorzitter van de afdeling Immunologie van HWCOM, gebruikten magneto-elektrische nanodeeltjes (MEN's) om de bloed-hersenbarrière te passeren en een aanzienlijk verhoogd AZTTP-niveau - tot 97 procent meer - naar HIV-geïnfecteerde cellen te sturen.
Voor jaren, de bloed-hersenbarrière heeft wetenschappers en artsen die met neurologische ziekten werken, verlamd. Een natuurlijk filter dat zeer weinig stoffen doorlaat naar de hersenen, de bloed-hersenbarrière zorgt ervoor dat de meeste medicijnen de hersenen niet bereiken. Momenteel, meer dan 99 procent van de antiretrovirale therapieën die worden gebruikt om hiv te behandelen, zoals AZTTP, worden afgezet in de lever, longen en andere organen voordat ze de hersenen bereiken.
"Hierdoor kan een virus, zoals aids, ongecontroleerd op de loer liggen, " zei Nair, een hiv/immunologisch onderzoeker.
In laboratoriummodellen is een nieuwe techniek ontwikkeld door onderzoekers van de FIU maakt gebruik van magneto-elektrische nanodeeltjes om een significant hoger niveau van het anti-hiv-medicijn AZTTP aan de hersenen te leveren.
De door de FIU ontwikkelde techniek, waarvoor patent is aangevraagd, bindt het medicijn aan een MEN die in een monocyt/macrofaagcel is ingebracht. die vervolgens in het lichaam wordt geïnjecteerd en naar de hersenen wordt getrokken. Zodra het de hersenen heeft bereikt, een elektrische stroom met lage energie veroorzaakt een afgifte van het medicijn, die vervolgens met magneto-elektriciteit naar zijn doel wordt geleid. Bij laboratoriumexperimenten, bijna alle therapie bereikte het beoogde doel. Het gaat binnenkort de volgende testfase in.
Mogelijk, deze toedieningsmethode zou andere patiënten kunnen helpen die lijden aan neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, Parkinson, epilepsie, spierdystrofie, meningitis en chronische pijn. Het kan ook van toepassing zijn op ziekten zoals kanker.
"Wij zien dit als een multifunctionele therapie, " zei Chizroev, die van opleiding elektrotechnisch ingenieur en natuurkundige is.
Dankzij multidisciplinaire inspanningen die principes van die gebieden combineren met immunologie, kon het project vooruitgang boeken.
"Het succes van onze nanotechnologie is afgeleid van het feit dat de natuur van eenvoud houdt, ' zei Chizroev.
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com