سیستمهای دارورسانی بر پایه فناوری نانو به سبب افزایش مدت زمان حضور دارو در جریان خون، کاهش سمیت و افزایش نیمهعمر دارو موجب بهبود چشمگیر در درمانهای دارویی شدهاند. این ویژگیها از انتقال هدفمند دارو میسر میشود که در این بین نقش نانوذرات مغناطیسی (MNP)[1] به عنوان حاملهای دارورسانی به خاطر داشتن ویژگیهای منحصر به فرد علاوه بر ویژگیهای معمول در سایر نانو مواد پررنگتر است. استفاده پزشکی از پودرهای مغناطیسی به دوران یونان باستان و رم برمیگردد، ولی به شکل اصولی و تحقیقاتی از سال 1970 در علوم زیستشناسی و پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است و پیشبینی میشود، این ذرات در آینده نقش چشمگیری در رفع احتیاجات حیطه سلامت بشریت خواهند داشت. MNPها با تکیه بر فناوری نانو محدوده گستردهای از کاربردهای تشخیصی و درمانی در بیماریهایی از جمله سرطان، بیماریهای قلبی و عصبی را تسهیل کردهاند. نانوذرات مغناطیسی به فراوانی در تحویل هدفمند عوامل درمانی استفاده میشوند و بر اساس هدفیابی دارویی مغناطیسی )[2](MDT که شامل تمایل قوی بین لیگاند و گیرنده میباشد یا از طریق جذب مغناطیسی بافت خاص عمل میکنند. MNPها به سبب امکان کنترل از راه دور عوامل درمانی در انتقال ذرات به بافت مورد نظر بسیار قابل توجه هستند، و به همین سبب آنها را حاملهای هدفمند مغناطیسی [3]MTC مینامند.
خواص منحصر به فرد این نوع از نانوذرات شامل سوپرپارامغناطیسی، فوق اشباعیت و پذیرفتاری مغناطیسی میباشد که از خصوصیات مغناطیسی ذاتی آنها نشات میگیرد. از سویی دیگر با استفاده از پوششهای سطحی مختلف میتوان خواص زیستپزشکی مطلوب و پایداری را برای این ذرات ایجاد کرد و از اثرات سمیت نانوذرات مغناطیسی ناشی از برهمکنشهای آنها با سلول یا پروتئینهای زیستی ممانعت کرد که منجر به افزایش زیستسازگاری نانوذرات مغناطیسی میشود.
- ذرات مغناطیسی
ذرات مغناطیسی مواد فاز جامد پاسخ دهنده به مغناطیس هستند که میتوانند به شکل نانوذره منفرد یا تجمعی از ذرات میکرو و نانو باشند. هر کدام از انواع نانوذرات در زمینه خاصی استفاده میشوند. ترکیب، اندازه و مسیر سنتز نانوذرات مغناطیسی با توجه به نوع کاربری آنها متفاوت است اما ذرات سوپر پارامغناطیس، فرو و فری برای انواع کاربردهای دارورسانی قابل استفاده هستند. اینگونه مواد به دلیل گشتاور مغناطیسی واحد شبکه و ساختار دومینها شدیداً از میدان مغناطیسی خارجی متاثر میشوند به نحوی که در غیاب میدان مغناطیسی خارجی به صورت یک ذره غیرفعال عمل میکنند. تکدومین بودن و سوپر پارامغناطیسی از ویژگیهای نانوذرات مغناطیسی هستند که منشا بسیاری از خواص منحصر به فردشان میباشد.
2-1- ویژگی نانوذرات مغناطیسی در مصارف پزشکی
- MNPها باید ساختار کریستالی داشته باشند و هر ذره تنها یک دومین داشته باشد.
- توزیع اندازه نانوذرات تا حد ممکن باریک باشد و دارای توزیع هماندازه باشند.
- تمام نانوذرات در یک نمونه خاص باید همشکل باشند. غالباً از نانوذرات کروی استفاده میشود. البته از ساختارهای پیچیدهتر مانند نانوسیمها و نانولولهها نیز بهره برده میشود.
- زیستسازگار و پایدار باشند.
- اندازه کوچکی داشته و هیدرودینامیک باشند.
2-2- کاربرد نانوذرات مغناطیسی در پزشکی
از کاربردهای نانوذرات مغناطیسی در پزشکی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- انتقال هدفمند ترکیب مورد نظر از جمله ژن، دارو، سلول بنیادی، پروتئین و آنتیبادی به بافت و سلول هدف
- تصویربرداری بر پایه رزونانس مغناطیسی
- درمان سرطان بر روش گرمادرمانی[4]
- جداسازی سلولها و ماکرومولکولها و تخلیص سلولی
- کاربرد در زیستحسگرها
- امکان ردیابی ذرات در شرایط برونتن[5] و درونتن[6] از طریق تصویربرداری تشدید مغناطیسی [7](MRI)
شکل 1 کاربردهای نانوذرات مغناطیسی در زیستپزشکی را نشان میدهد.
شکل 1. کاربردهای نانوذرات مغناطیسی در زیستپزشکی]1[
2-3- مزایای استفاده از نانوذرات مغناطیسی
در جدول زیر به برخی از مهمترین خصوصیات و مزیتهای استفاده از انواع نانوذرات مغناطیسی در مصارف پزشکی اشاره شده است.
جدول 1. مزایای استفاده از نانوذرات مغناطیسی در مصارف پزشکی
| ویژگی | توضیح | مزیت |
|
اندازه |
اندازه نانوذرات مغناطیسی در محدودۀ یک سلول کوچک (10 تا 100 میکرون)، ویروس (20 تا 45 نانومتر)، پروتئین (5 تا 50 نانومتر) یا ژن (با پهنای 2 نانومتر و طول 10 تا 100 نانومتر) میتواند باشد. | امکان نزدیک شدن و یا وارد شدن به ساختارهای زیستی را ممکن میسازد و چنانچه ذرات با مولکولهای زیستی مناسب پوشانده شوند، توانایی برهمکنش با این ساختارها را پیدا میکنند و یا به آنها متصل میشوند. |
| قابلیت کنترل از راه دور | نانوذرات مغناطیسی به واسطۀ شیب میدان مغناطیسی خارجی که همراه با نفوذپذیری ذاتی میدان مغناطیسی در داخل بافتهای انسانی است قابل دستکاری و کنترل میباشند. | این عملکرد در انتقال و تجمع نانوذرات مغناطیسی، نشاندار کردن اختصاصی ساختارهای زیستی و به طور خاص در انتقال داروهای ضدسرطان به بافت توموری هدف استفاده میشود (شکل 2). |
| واکنش رزونانسی به تغییرات میدان | این ذرات میتوانند به صورت رزونانسی به تغییرات وابسته به زمان میدان پاسخ دهند و امکان انتقال انرژی از میدان تهییج شده به نانوذرات را فراهم کنند. | نانوذرات میتوانند منجر به افزایش دما شده که از این خاصیت در گرمادرمانی برای درمان و یا به عنوان عوامل تقویتکننده شیمیدرمانی و رادیودرمانی استفاده میشود. |
شکل 2. هدایت نانوذرات موجود در بدن با اعمال میدان مغناطیسی خارجی ]1[
2-4- پوششدار کردن نانوذرات مغناطیسی
2-4-1- مزایای پوششدار کردن نانوذرات
تغییر سطحی نانوذرات مغناطیسی دارای مزایای بسیاری است:
- پوشاندن سطح MNP با مولکولهای آلی و غیرآلی موجب افزایش نیمه عمر با به تعویق انداختن پاکسازی[8] میشود. سامانه شبکه پوششی داخلی[9]در کبد، طحال و مغز استخوان فعال است و بسته به اندازه ذرات منجر به پاکسازی آنها میشود. نانوذرات مغناطیسی بدون پوشش به سرعت توسط سلولهای فاگوسیتی[10]حذف میشوند. پوشش دادن، خاصیت آبگریزی سطح، بار سطحی و pH این ذرات را تحتتاثیر قرار میدهد و به این وسیله پاکسازی ذرات را به تعویق میاندازد.
- تغییرات سطحی امکان اتصال بیومولکولها را فراهم میکند. به این معنی که اتصال کووالانت مولکولهای خاص مانند آنتیبادی، پروتئین و لیگاند مختص بافت مورد نظر را فراهم میکندو موجب اتصال اختصاصی به بافت مورد نظر میشود.
- تغییر خواص سطحی باعث کنترل رهایش دارو میشود که با استفاده از پوششهای پلیمری حساس به pH و دما انجام میشود.
2-4-2- انواع پلیمرها با مصارف بالاتر
پلیمرهای زیستتخریبپذیر که به طور غالب برای پوشش دادن نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی و رهایش کنترل شده مواد شیمیدرمانی استفاده میشوند، شامل موارد زیر میباشد (شکل 3):
Poly (ethylene glycol) (PEG) •
Poly (D, L-lactide) •
Poly (lactic acid) •
Poly (D, L-glycolide) •
Poly (lactide-co-glycolide) •
Poly (cyanoacrylate) •، کیتوزان، آلژینات و ژلاتین
شکل 3. انواع پلیمرهای پوشاننده ]1[
2- مطالعۀ موردي
دارورساني هدايت شده با استفاده از نانومغناطيسها(Biophan Technlogies)
دارورساني هدايت شدهيBiophan موجب تغييرات قابلملاحظهاي در ارتقاء كارآيي دارو و كاهش عوارض جانبي سمي ميشود. Biohpan در شرف تكميل طراحي حاملين نانومغناطيسي است كه به دارو متصل شده و دقيقاً در محل هدف، دارو را آزاد كرده و باعث فعال شدن آن فقط در اين منطقه ميشوند. بدين ترتيب غلظت بالايي از دارو در محل و غلظت كمي در حالت عمومی خواهيم داشت كه باعث ارتقاء سطح ايمني دارو، كاهش عواض جانبي سمي و دسترسي به دارورساني با دوز باليني فراتر از آنچه كه اكنون امكانپذير است، ميشود. اين روش دارورساني مزاياي متعددي دارد، خصوصاً در زمينهي هدايت عوامل ضدسرطان با استفاده از سيستم دارورساني كه قادر است بر محدوديتهاي موجود درماني غلبه كند. بيشتر تركيبات موثر در درمان سرطان سمي بوده و به خوبي سلولهايي را كه مورد حمله قرار ميدهند را تفكيك نكرده و سلول سرطاني و سالم را متأثر ميسازند. همچنين برخي مولكولهاي دارويي در محيطهاي آبي نامحلول هستند، و براي اينكه به موضع دلخواه در بدن بيمار برسند با مشكل مواجه هستند، فناوري Biophan با استفاده از نانوذرات مغناطيسي عوامل ضدسرطان را اختصاصاً و مستقيماً به محل هدفگيري شده ميرساند و بر اين محدوديتها غلبه ميكند.
اين ذرات ميتوانند براي دارورساني داخل وريدي هدايت شدهي تركيبات ضدسرطاني طي مراحل زير مورد استفاده قرار گيرند:
الف) دارو به سطح ذرات نانومغناطيسي كه مانند يك حامل عمل ميكند، متصل ميشود.
شكل4. نانوذرهي مغناطيسي]4[
- پزشك نانوذراتمغناطيسي متصل به داروي ضدسرطان را از راه وريدي به بيمار تزريق ميكند و بدين ترتيب نانوذرات در جريان خون به گردش درميآيند.
شكل 5. داروي تزريق شده به خون ]4[
- يك ميدان مغناطيسي در محل هدف (در اين مورد جايگاه تومور) براي متمركز كردن نانوذراتمغناطيسي در محل مورد نظر به كاربرده ميشود.
شكل 6. کشیده شدن دارو به سمت تومور ]4[
د) يك پيام يا سيگنال الكترومغناطيسي توسط پزشك توليد شده و به منطقهاي كه خواهان دارو ميباشد (در اين مثال مجدداً محل تومور) با بسامد تشديد شده[11]ميرسد.
اين سيگنال موجب آزاد شدن دارو از نانوذراتمغناطيسي شده و به دارو اجازهي ورود به محل هدف را ميدهد. بعلاوه ميتوان از نانوذراتمغناطيسي، براي حصول اطمينان از رسيدن به مقصد هدفگيري شده، توسطMRI تصويربرداري كرد.
شكل7. فعال كردن دارو در محل تومور ]4[
- موانع استفاده از نانوذرات مغناطیسی در کاربردهای پزشکی
- در تمام موارد نامبرده، نیاز به کاهش میدان خارجی به میزان مشخصی میباشد، زیرا مقدار بالای میدان برای موجود زنده مشکلساز است و از طرفی، میدان با قدرت پایین قادر به تولید شیب مغناطیسی به حد کافی نیست. تولید شیب با قدرت بالا به منظور اعمال کنترل بر جابجایی و انتقال هدفمند دارو بوده و با کاهش شیب مغناطیسی به کمک فاصله منجر به شروع دفع میشود. این مشکل با موقعیتیابی یک مگنت داخلی در نزدیکی بافت از طریق جراحی غیرهجومی قابل حل است.
- بعد از برداشت میدان مغناطیسی خارجی، به دلیل انرژی بالای سطحی، تجمعی از MNPها ایجاد میشود.
- نانوذرات کوچکتر نیروی مغناطیسی ضعیفی دارند. از این جهت نانوذرات با قطر خیلی کوچک[12] که ویژگی سوپرپارامغناطیسی را دارند در مکانیابی و جابجایی در حضور نیروی کشش نسبتاً قوی از جریان خون مشکل پیدا میکنند.
- ذرات در کبد تغلیظ شده و ایجاد سمیت میکنند. البته این ویژگی میتواند یک حسن باشد زیرا وقتی این تغلیظ در یک تومور کبدی اتفاق بیفتد جریان خون به تومور را بلوکه میکند و منجر به نابودی سلول سرطانی میشود.
- نانوذرات در مناطقی که میدان شیب قویتری دارد در بافتهایی بینابین مگنت و میدان تجمع مییابند.
به هر حال موفقیتهای نسبی با استفاده از نانوذرات و میکروذرات مغناطیسی بر پایه انتقال هدفمند در حیوانات و آزمایشهای کلینیکی دیده شده است و تحقیقات بیشتری در حال انجام است.
- وضعیت فناوری در ایران و جهان
مطالعـات و تحقیقـات زیـادی در این زمینـه در کشـور مـا و جهان صـورت پذیرفتـه اسـت. ایـن مطالعـات بـا هـدف ایجـاد و توسـعه فنـاوری نانـو و اصـلاح محصـولات نانـو در سـطوح مختلــف مــورد بررســی و کنــکاش قــرار گرفتــه اســت. از مجموعه فعالیتهای انجام شده در این حوزه، موارد زیر قابل اشاره هستند:
جدول 2. برخی تحقیقات انجام شده در ایران
| موضوع پژوهش | مرکز تحقیقاتی | توضیحات | |
| ارزیابی پارامترهای تاثیرگذار در ایجاد کنتراست بهینه در تصویربرداری MRI حاصل از نانوذرات سوپرمغناطیس اکسیدآهن | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده پزشکی | بهینهسازی رشته پالسها و پارامترهای تصویربرداری در MRI با استفاده از نانوذرات اکسیدآهن، منجر به دستیابی به کنتراست بهینه تصاویر میشود که نقش مهمی در فرآیند تشخیص سرطان دارد. | |
| سنتز، شناسایی و اصلاح سطح نانوذرات اکسیدآهن با کاربرد زیستی | دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد | کاربرد دو پلیمر پلیوینیلالکل و پلیاتیلنگلیکولفومارات به طور جداگانه در پوششدهی، تنظیم هدفمندی و تاثیر بر موفولوژی نهایی نانوذرات بررسی شد. | |
| سنتز و مشخصهیابی ایمونولیپوزومهای حاوی نانوپوستههای مگنتیت/طلا علیه HER-2 به منظور تخریب هدفمند سلولهای سرطان سینه به روش لیزر هایپرترمیا | دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی | نانوپوستههای طلا با هستۀ مغناطیسی طراحی و سنتز شده و با استفاده از ایمونولیپوزومها به عنوان حامل، به سلولهای سرطان سینه انتقال یافت. از حرارت ناشی از تابش پرتو لیزر به منظور تخریب هدفمند سلولهای سرطانی استفاده شد. | |
| تهیه سامانههای نوین دارورسانی بر پایه داروهای ضدسرطان 5-فلوئورویوراسیل و سیس-پلاتین در نانوکپسولهای PLGA مغناطیسی و نانومایسلهای کوپلیمری PLGA-PEG حاوی انسولین | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده علوم | نانوکپسولهای مغناطیسی حاوی 5-فلوئورویوراسیل برای دارورسانی هدفمند شده مغناطیسی (پاسخ مغناطیسی تقویتشده) مناسب هستند، زیرا پاسخدهی مغناطیسی خوبی دارند. | |
| تهیه و شناسایی نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن با سطح اصلاح شده و بررسی کارآیی آنها به عنوان عامل کنتراست در تصویربرداری MRI
|
دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی آلی
|
نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسیدآهن با دو روش مختلف سنتز و سپس اقدام به اصلاح سطح آنها با گروههای عاملی مختلف و پلیمرهای مختلف از طریق اتصالات شیمیایی شده است. | |
| سنتز و مشخصهیابی نانوذرات هسته- پوسته ترکیبات آهن- اکسیدفلزی و کاربرد آنها به عنوان عامل کنتراست هدفمند در تصویربرداری MRI از سرطان سینه
|
دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
|
نانودارو روی مدل موش مورد آزمایش قرار گرفت. تصاویر از موشها حاکی از آنست نانوذرات بیشترین تجمع را در ناحیه تومور سینه داشته و کنتراست را در ناحیه تومور، 13 ساعت بعد از تزریق به شدت افزایش دادهاند. |
جدول 3. ثبت اختراعات جهانی
| عنوان اختراع | نماینده | سال ثبت اختراع | شماره ثبت | کاربرد یا توضیحات |
| NANOPARTICLES FOR DRUG
DELIVERY |
UNIVERSITY OF LOUISVILLE RESEARCH FOUNDATION, INC. | 2012 | US 20120302516
WO/2011/049972 |
انتقال عامل دارویی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی از طریق پیوند hydrazone یا oxime ether |
| MAGNETIC TARGETED CARRIER | FERX INC | 2002 | WO2001028587
EP1221974 JP2005200426 |
تولید یک ترکیب مغناطیسی و سرامیک برای حمل و انتقال دارو در داخل بدن |
| Unipolar Magnetic Carrier for 3D Tumor Targeting | Li, Huanchen,
Wang, Wendy |
2011 | US 20110017222
WO/2009/108478 |
تمرکز ذرات diamagnetic Bismuth تک قطبی با اعمال میدان مغناطیسی خارجی در محل و از بین بردن تومور با فرسایش حرارتی یا درمان هایپرترمی |
| MAGNETICALLY SENSITIVE DRUG CARRIERS FOR TREATMENT OR TARGETEDDELIVERY | ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC. | 2011 | US 20110196474
WO/2011/100209 |
انتقال دارو به صورت موضعی با میدان مغناطیسی به بافت مورد نظر |
| Magnetically guidable carriers and methods for the targeted magnetic delivery of substances in the body | Stereotaxis, Inc. | 2007 |
US 7189198 |
تولید ترکیبی از دارو و ذرات مغناطیسی با پوششی آبگریز و انتقال آن از رگها به محل بافت مورد نظر با استفاده از میدان مغناطیسی و افزایش جذب دارو در بافت هدف |
| DRUG DELIVERY SYSTEM OF TARGET DRUG AND METHOD OF IMPLEMENTING THE SAME | MA, Yunn-hwa,
Liu, Hao-li, Wu, Tony |
2012 | US 20120136195 | انتقال دارو به صورت هدفمند |
| TARGETED NANOPARTICLE
DRUG FOR MAGNETIC HYPERTHERMIA TREATMENT ON MALIGNANT TUMORS |
Zhu, Hong | 2011 | US 20110177153
EP1952825 |
یک روش درمانی شامل ترکیبی از دارو و نانوذرات مغناطیسی برای هدایت دارو به بافت بدخیم و درمان از طریق هایپرترمی مغناطیسی |
| Endovascular magnetic method for targeted drug delivery | Viller, Alexander G.,
Buryakov, Andrey |
2011 | US 8012200
WO/2008/039091 |
روشی برای دارورسانی هدفند با ذرات مغناطیسی endovascular |
| Magnetic nanoparticles | The General Hospital Corporation | 2015 | US 8945628 | تولید نانوذرات مغناطیسی شامل مرکز مغناطیسی و پوستهی زیستسازگار |
| MAGNETIC NANO-COMPOSITE FOR CONTRAST AGENT, INTELLIGENT CONTRAST AGENT, DRUG DELIVERY AGENT FOR SIMULTANEOUS DIAGNOSIS AND TREATMENT, AND SEPARATION AGENT FOR TARGET SUBSTANCE | ATGEN CO., LTD | 2009 | US 20090324494 | تولید یک ترکیب مغناطیسی برای استفاده همزمان در تصویربرداری MRI و دارورسانی هدفمند |
| Magnetic particle and immunoassay using the same | Nippon Paint Co., Ltd.
Fujirebio Inc. |
1998 | US 5736349 | تولید ذرات مغناطیسی با پوشش آنتیژن و آنتیبادی |
| Magnetic nanoparticle | Mediatek Incorporation | 2005 | US 20050201941 | تولید نانوذرات مغناطیسی برای کاربردهای تصویربرداری و درمانی |
| System and Device for Magnetic Drug Targeting with
Magnetic Drug Carrier Particles |
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA | 2007 | US 20070231393 | روش ساخت یک دارو با حامل مغناطیسی |
| Magnetic nanoparticle with biocompatibility | Industrial Technology Research Institute | 2014 | US 8741615 | تولید نانوذرات مغناطیسی به همراه یک پلیمر زیستسازگار |
| Magnetic nanoparticles and method for producing the same | National Cheng Kung University | 2009 | US 7547473 | تولید نانوذرات مغناطیسی با پوشش پلیساکاریدی با قابلیت جذب یون
قابل استفاده در تصویربرداری MRI، انتقال ژن و دارو |
| Magnetic-based methods for treating vessel obstructions | Pulse Therapeutics, Inc. | 2012 | US 8313422 | استفاده از نانوذرات مغناطیسی برای از بین بردن انسداد عروق |
| Localized drug delivery using drug-loaded nanocapsules | Boston Scientific Scimed, Inc. | 2010 | US 7767219 | بارگذاری نانوذرات مغناطیسی به همراه دارو درون نانوکپسول |
| Magnetic particle composition for therapeutic hyperthermia | The Florida State University Research Foundation | 2010 | US 7842281 | استفاده از نانوذرات مغناطیسی به همراه دارو برای درمان به روش هایپرترمی |
| Thermosensitive nanostructure for hyperthermia treatment | Industrial Technology Research Institute | 2013 | US 8586095 | استفاده از نانوذرات مغناطیسی به همراه یک پلیمر حساس به دما به همراه دارو برای درمان به روش هیپرترمی |
- محصولات موجود در بازار
جدول 4 برخی از نانوذرات مغناطیسی مورد استفاده در بخش تشخیص و درمان بیماریها را نشان میدهد، این نانوذرات در دارورسانی و تصویربرداریهای پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند، و با استفاده از این سیستم نوین پزشکی، راندمان اثر داروها افزایش پیدا کرده است.
جدول 4. برخی محصولات موجود در بازار
| محصول | ترکیب | کاربرد | شرکت |
| Resovist | نانوذرات آهن | تصویربرداری تومورهای کبدی | Schering. Berlin |
| Feridex/Endorem | نانوذرات آهن | تصویربرداری تومورهای کبدی | Advanced Magnetics. Guerbet |
| Gastromark /Lumirem | نانوذرات آهن | تصویربرداری ساختارهای شکمی | Advanced Magnetics. Guerbet |
| MaxVigen | نانوذرات اکسیدآهن | تصویربرداری MRI، دارورسانی هدفمند | NVigen |
| NanoMRX | نانوذرات اکسیدآهن | تصویربرداری MRI | Manhattan Scientifics & Azano Biotech |
جدول 5. برخی محصولات داخلی دارای تائیدیه نانومقیاس
| محصول | شرکت تولیدکننده | سطح تولید | کاربرد |
| نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن | طب و صنعت رهیاب (شریف طب سیستم) | آزمایشگاهی | تشخیصهای پزشکی، دارورسانی کنترل شده |
| کلوئید نانوذرات اکسیدآهن (مگنتیت) حاوی دکستران | طب و صنعت رهیاب (شریف طب سیستم) | آزمایشگاهی | تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)، تصویربرداری مولکولی |
- نتیجهگیری
اغلب فناوريهاي دارورساني رايج رويكردي غير فعال دارند. مواد نانومغناطيسي دارورساني فعال را نويد ميدهند. اين امر بواسطهي استفاده از ذرات و پوششهاي نانومغناطيسي امكان پذير ميشود كه قابليت تنظيم شدن با طول موجهاي خاص انرژي الكترومغناطيسي را دارند. اين مواد براي اتصال به يك يا چندين دارو طراحي شده و با به كاربردن طول موجهاي تنظيم شده كه منجر به آزاد شدن انتخابي دارو در محل و زمان دلخواه ميشود، پزشك را قادر ميسازد كه كنترل دقيقي بر دارورساني داشته باشد. اين كاربرد ميتواند در حمل چند دارو، همچنين در حمل يك دارو براي دورههاي درماني متعدد به كار رود و به شكل يك لايهي پوشاننده ميباشد كه داروي لازم در هر دورهي درمان را با بكار بردن سيگنال مناسب آزاد ميسازد.
منابع و مراجع
- سایت آموزش فناوری نانو(nano.ir)
- سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، بانک اطلاعاتی فناوری نانو (irannano.ir)
- سایت کریدور (http://tmsc.ir/)
- گزارش پیمایش فناوری و بازار حوزه نانودارورسانی، آگوست 2007
- نانوفناوری مولکولی و نانوفناوری زیستی: تعاملی بین طبیعت و فناوری، 1386، جهانشاهی م. انتشارات دانشگاه مازندران
- January 2014. PHM006J – Global Markets and Technologies for Advanced Drug Delivery Systems. Bcc Research GLOBAL MARKETS AND TECHNOLOG
—————————————————————-
[1]. Magnetic nanoparticles
[2]. Magnetic drug targeting
[3]. Magnetic targeted carriers
[4]. hyperthermia
[5]. in vitro
[6]. in vivo
[7]. Magnetic resonance imaging
[8]. clearance
[9]. reticuloendothelial system
[10]. phagocyte
[11] resonant frequency
[12]. ultrasmall
—————————————————
تهیه کنندگان
- فاطمه شکی
- گروه ترویج صنعتی نانوپزشکی
بخش ترویج صنعتی فناوری های نانو و میکرو
====================================================================================
(توجه: جهت دسترسی به گزارش نهایی محصولات و شرکتهای دارای گواهی نانومقیاس ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو به «کتب مرجع محصولات و تجهیزات نانو و صنعت» به نشانی (INDnano.ir/category/book) مراجعه کنید)
همچنین برای دسترسی به فایل PDF کلیه گزارشات، به بخش گزارش های صنعتی پایگاه اینترنتی رسانه تخصصی نانو و صنعت (www.INDnano.ir/category/report) مراجعه نمایید.
====================================================================================

