Un nuovo metodo designato di consegna della droga usa l'ultrasuono ai tumori di immagine, mentre però scaricando la droga “dai nanobubbles„ nel tumore.
Le droghe di Cancer possono essere designate ai tumori trasportandoli in pacchetti di nanoparticles, allora liberante li con l'ultrasuono. Ma questo metodo può essere difficile perché richiede un senso all'immagine il tumore prima del trattamento.
Natalya Rapoport, Ph.D., D.Sc., dell'università di Utah a Salt Lake City e di colleghi descrive un nuovo metodo di consegna della droga che può affrontare questo problema. Il loro studio compare nell'edizione del 10 luglio del giornale dell'Istituto Nazionale contro il cancro. |
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Nanobubbles ha riempito di doxorubicin della droga di chemioterapia è stato iniettato nei mouse. Le bolle si sono accumulate nei tumori, in cui hanno unito per formare i più grandi “microbubbles.„ Una volta esposte all'ultrasuono, le bolle hanno generato gli echi, che hanno permesso esso all'immagine il tumore. L'energia sana proveniente dall'ultrasuono ha schioccato le bolle, liberanti la droga. In mouse trattati con questo metodo, i nanobubbles erano più efficaci ad ostruire lo sviluppo del tumore che altri metodi di consegna del nanoparticle.
“Le formulazioni del Microbubble sono state sviluppate per la combinazione della formazione immagine ultrasonica del tumore ed il trattamento chemioterapeutico ultrasuono-aumentato,„ gli autori scrive.
http://www.utah.edu
Lo studio fornisce i nuovi dati circa le leggi che governano lo sviluppo dell'embrione negli organismiLa ricerca puntata su capendo i meccanismi che sono alla base dello sviluppo dell'embrione ha portato grazie di passo avanti a lavoro di collaborazione fra i biologi specializzati nello studio della mosca di frutta (melanogaster della drosofila) e gli scienziati specializzati nel disegno dei modelli matematici che simulano il funzionamento dei sistemi biologici. Specificamente, uno studio su formazione dell'ala in drosofila, principale dai ricercatori Marco Milán, dall'istituto di ricerca biomedico (IRB Barcellona) e da Javier Buceta, dal centro per la ricerca nella chimica teorica (CeRQT), entrambi situati all'interno del parco scientifico di Barcellona (PWB), ha condotto alla scoperta di nuova funzione genetica in questione in questo processo ed avanza la nostra comprensione delle leggi interne che la regolano. L'articolo sarà pubblicato l'11 luglio nel giornale PLoS uno.
Lo sviluppo di un essere vivente è basato sulle leggi generali scritte nel codice genetico di ogni cellula e che permettono loro di sviluppare una funzione dello specialista, modificante il senso si dividono, la loro forma ed il loro comportamento. Questi cambiamenti sono coordinati con una serie di istruzioni che devono essere interpretate correttamente all'interno della cellula e questa significa che le informazioni devono passare lungo una via di segnalazione delle molecole. Queste vie sono state conservate attraverso sviluppo e quindi gli studi che usando i modelli quale la mosca di frutta forniscono informazioni su questi stessi processi in esseri umani ed in altri animali. |
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La biologia inerente allo sviluppo del gruppo della drosofila dal IRB Barcellona, principale da Marco Milán, studia i segnali che lo sviluppo dell'ala della guida in drosofila. Le ali sono generate da un insieme delle cellule raggruppate nei segmenti differenti o negli scompartimenti che non si mescolano mai tra loro e che permettono alla costruzione simmetrica delle parti dorsali e ventrali a partire da un limite o da un bordo dato. Questo processo della suddivisione negli scompartimenti inoltre avviene durante la formazione del sistema nervoso centrale vertebrato ed i geni e le vie di segnalazione in questione sono conservati sia nella specie del vertebrato che della drosofila.
Anche se i biologi già hanno avuti un'idea intuitiva di come il limite o il bordo fra questi scompartimenti è stato generato, non ha avuto stato studio sistematico che considera tutti gli elementi relativi. Di conseguenza e con la protezione di un gruppo dal CeQRT del PWB, principale da Javier Buceta, hanno deciso di girarsi verso la modellistica matematica come senso di comprensione più meglio dei meccanismi interni che hanno regolato questo processo. In questo modo hanno identificato determinate interazioni nelle vie di segnalazione che hanno mett in luceere un certo numero di contraddizioni ed hanno indicato che un punto chiave mancava nel loro modello.
Come Milán spiega: “Grazie a questa simulazione su elaboratore abbiamo trovato una nuova funzione genetica che assicura la stabilità del sistema e ci ha permesso di verificare la relativa robustezza. Questo studio indica che modellare è un attrezzo altamente utile per la descrizione nelle nuove proprietà di silico di un sistema biologico e potere confermarli successivamente in vivo„.
In questo senso, Buceta, che conduce un gruppo ha dedicato a modellare i processi biologici (il SiMBioSys) nel CeRQT, spiega che “il vantaggio di queste tecniche modellanti è che possono simulare le interazioni delle cellule e genetiche come insieme delle equazioni matematiche e, pertanto, determinare la possibilità di meccanismo biologico„. Per studiare la stabilità del sistema hanno condotto intorno 45.000 differenti negli esperimenti di silico, introducenti le variazioni in venti parametri. I risultati hanno permesso loro di identificare i parametri di sistema più importanti ed hanno indicato che il meccanismo biologico ha effettuato la relativa funzionalità in 91% dei casi analizzati.
Secondo Milán e Buceta “questo studio conferma l'ipotesi che se questa rete del gene sia stata effettuata attraverso sviluppo in entrambi i vertebrati ed insetti, esso è precisamente perché è altamente stabile e robusto„.
“Robustezza e stabilità della rete regolatrice del gene in questione nella formazione di contorno di DV nell'ala della drosofila„ Buceta J, Herranz H, Canela-Xandri O, Reigada R, Sagués F, ed altri (2007) PLoS UNO 2 (7): e602. doi: 10.1371/journal.pone.0000602 Scattar qui per vedere l'articolo
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