• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10.03.2025, 16:03
РТУ МИРЭА
1
173

Создан новый метод стабилизации наночастиц для медицины

❋ 4.5

Исследователи из РТУ МИРЭА представили инновационную методику получения и стабилизации наночастиц на основе хитозана — природного полисахарида, имеющего огромный потенциал для применения в медицине и фармакологии. Разработка поможет в создании новых лекарственных препаратов и систем их доставки, а также может быть полезной в области регенеративной медицины.

Хитозан / © Aariuser I, ru.wikipedia.org

Хитозан получают из хитина, который содержится в панцирях ракообразных, покровах насекомых, а также в клеточных стенках грибов. Этот биополимер уже давно привлекает внимание ученых благодаря своей биологической активности, интересным физико-химическим свойствам, биосовместимости и биоразлагаемости , а также доступности и возобновляемости исходного сырья для него.

Однако применение хитозана в виде наночастиц сталкивается с проблемой их нестабильности в водных растворах. Ученые РТУ МИРЭА предложили решение этой проблемы, используя водорастворимые полисахариды для стабилизации ими наночастиц хитозана, переведенного в форму его нерастворимой сернокислой соли.

«Мы разработали метод получения гидрозоля сульфата хитозания с положительным зарядом частиц и исследовали влияние различных водорастворимых полисахаридов на его устойчивость. Наши результаты показывают, что добавление таких полисахаридов, как каппа-каррагинан и альгинат натрия, значительно повышает стабильность наночастиц во времени и защищает их от коагуляции электролитами», — рассказывает Вадим Ерасов, кандидат химических наук, доцент кафедры наноразмерных систем и поверхностных явлений имени С. С. Воюцкого Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА.

Особенность разработки заключается в том, что ученые смогли не только стабилизировать наночастицы, но и определить оптимальные концентрации полисахаридов, которые обеспечивают максимальную устойчивость. Это открывает новые возможности для использования таких наночастиц в медицинских целях.

Наночастицы сернокислой соли хитозана, стабилизированные полисахаридами, помимо того, что сами обладают некоторой биологической активностью, могут применяться в качестве носителей для лекарственных препаратов. Благодаря своей биосовместимости и способности к биоразложению, они безопасны для организма и могут быть использованы для лечения различных заболеваний. Кроме того, такие наночастицы могут применяться

для создания раневых покрытий и в качестве наполнителей для полимерных материалов, используемых в костной хирургии.

«Наши исследования показали, что каппа-каррагинан и альгинат натрия не только стабилизируют наночастицы, но и защищают их от коагуляции под воздействием хлорида натрия, что особенно важно для применения в физиологических условиях», — добавляет Юлия Мальцева, студентка магистратуры РТУ МИРЭА, принимавшая участие в исследовании.

Разработка ученых РТУ МИРЭА обладает большим потенциалом для медицины и фармакологии. Стабильные наночастицы сернокислой соли хитозана могут стать основой средств доставки для новых лекарственных препаратов, которые будут более эффективными и безопасными для пациентов. Кроме того, использование таких наночастиц в регенеративной медицине может ускорить процесс заживления ран и восстановления тканей.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Тонкие химические технологии».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
28 июня, 16:58
Alexander Baulin

Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.

28 июня, 15:51
Александр Березин

На протяжении десятилетий Тель-Авив воздерживался от этого шага, чтобы не испортить отношения с Турцией. Но после действий Израиля 2023-2026 годов официальная Анкара, как и множество государств мира, неоднократно осуждала Израиль, из-за чего изменилась и его позиция по геноциду.

29 июня, 07:59
Evgenia Vavilova

В рамках общей теории относительности и квантовой физики у исследователей не получается объяснить все данные наблюдений за космическими объектами. В этот раз ученые попытались описать Вселенную с точки зрения превращения энергии, и этот выбор позволил им составить стройное описание гравитации.

28 июня, 16:58
Alexander Baulin

Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.

22 июня, 16:15
Губкинский университет

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали технологию изменения структуры молекул нефти с помощью энергии кавитационных полей, которые создаются при воздействии ультразвука. Технология позволяет облагораживать нефть, меняя ее физико-химические характеристики и снижая долю нежелательных составляющих веществ. Для проведения полевых испытаний ее реализовали в мобильном исполнении с применением управляемых ультразвуковых полей. Разработанное исследовательское оборудование может применяться на любом месторождении, включая удаленные и труднодоступные.

22 июня, 15:08
ФизТех

Группа ученых из МФТИ, Российского квантового центра, ФИАН, МГТУ имени Баумана и НИЯУ МИФИ экспериментально определила длину волны, при которой поляризуемость атома тулия в основном состоянии равна нулю. Лазер с таким излучением практически не взаимодействует с атомами тулия в решетке. Результаты работы могут найти применение в квантовых симуляторах, оптических ловушках и прецизионных измерениях.

10 июня, 11:51
Александр Березин

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

25 июня, 16:20
Любовь С.

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

25 июня, 15:09
Марк Чернов

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

[miniorange_social_login]

Комментарии

1 Комментарий
Mr.Iceman 228
10.03.2025
-
0
+
Круто! Дорогу русским ученым!
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Ошибка авторизации
По закону на российских сайтах теперь нельзя авторизовываться с помощью иностранных сервисов. Используйте другой способ или восстановите доступ по почте.
Восстановить доступ
Войти по-другому
Вход через почту
Введите привязанную к соцсети почту, чтобы восстановить доступ или получить одноразовую ссылку для входа на сайт.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно