1. Možnosti terapevtske uporabe nanodelcev s strukturo tekočih kristalov kot dostavnih sistemov zdravilnih učinkovinMonika Prašnikar, Mercedes Vitek, Mirjam Gosenca Matjaž, 2025, pregledni znanstveni članek Povzetek: Nanodelci s strukturo tekočih kristalov so termodinamsko stabilni nanodostavni sistemi z urejeno strukturo, ki združujejo lastnosti kristalnih trdnih snovi in tekočin. Njihova edinstvena struktura omogoča vgradnjo hidrofilnih, amfifilnih in hidrofobnih zdravilnih učinkovin. Najpogostejše prednosti vgradnje zdravilnih učinkovin v nanodelce s strukturo tekočih kristalov, ki jih lahko oblikujemo za različne načine aplikacije, so zaščita zdravilne učinkovine, prirejeno sproščanje in izboljšana biološka uporabnost. Za peroralno aplikacijo vgrajujemo zdravilne učinkovine v nanodelce s strukturo tekočih kristalov z namenom izboljšanja absorpcije in biološke uporabnosti slabo topnih zdravilnih učinkovin, zaščite nestabilnih zdravilnih učinkovin ali preprečevanja neželenih učinkov. Pri dermalni uporabi sta izraziti prednosti nanodelcev s strukturo tekočih kristalov prirejeno sproščanje in izboljšana permeabilnost zdravilnih učinkovin v globlje plasti tkiva. hkrati nanodelci s strukturo tekočih kristalov omogočajo ciljano zdravljenje raka ali bolezni možganov in prinašajo nove priložnosti dostave cepiv in bioloških učinkovin, kot so proteini, peptidi in nukleinske kisline. Preboj teh nanodelcev v klinično uporabo upočasnjuje predvsem nepredvidljiva kinetika sproščanja zdravilnih učinkovin in pomanjkanje biorelevantnih modelov in študij. Kljub temu so nanodelci s strukturo tekočih kristalov raznovrsten dostavni sistem, ki ponuja priložnost za oblikovanje dostopnih in pacientu prijaznih zdravil. Ključne besede: heksosomi, kubosomi, metode izdelave, na lipidih osnovani dostavni sistemi, načini aplikacije, nanodelci, tekoči kristali Objavljeno v DiRROS: 13.02.2026; Ogledov: 664; Prenosov: 281
Celotno besedilo (1,11 MB) Gradivo ima več datotek! Več... |
2. Llimited efficacy of nanoparticle-assisted electroporation for membrane permeabilization and gene electrotransferTamara Polajžer, Matej Kranjc, Slavko Kralj, Maja Caf, Rok Romih, Samo Hudoklin, Federica Rocca, Damijan Miklavčič, 2025, izvirni znanstveni članek Povzetek: Nanoparticles (NPs) were previously explored as enhancers in electroporation due to their potential to locally amplify electric fields near cell mem branes, with gold nanoparticles (AuNPs) in particular showing promise in improving membrane permeability and gene electrotransfer (GET). In this study, we systematically investigated the influence of NP properties—including size, shape, surface functionaliza tion, and material—on electroporation efficacy. Methods: A combined approach using theoretical modeling and experimental validation was employed, encompassing numerical simulations, membrane permeabilization assays, transmission electron microscopy Numerical results revealed that the presence of NPs alters local electric field distributions, but the amplification is highly localized, regardless of NPconductivity or geometry. Experimentally, only two out of six tested NP types produced a statistically significant, yet modest, increase in membrane permeability at one electric f ield intensity. Similarly, GET improvement was observed with only one NP type, with no dependence on concentration or functionalization. Conclusions: Overall, our findings demonstrate that NPs, under tested conditions, do not substantially enhance cell membrane permeability or GET efficacy. These conclusions are supported by both computational modeling and in vitro experiments Ključne besede: nanodelci, numerični model, elektro tansfer Objavljeno v DiRROS: 02.12.2025; Ogledov: 1132; Prenosov: 244
Celotno besedilo (3,47 MB) |
3. |
4. The influence of catechols on the magnetization of iron oxide nanoparticlesStanislav Čampelj, Matic Pobrežnik, Tomas Landovsky, Janez Kovač, Layla Martin-Samos, Věra Hamplová, Darja Lisjak, 2023, izvirni znanstveni članek Ključne besede: magnetni nanodelci, kateholi, adsorpcija, magnetne lastnosti, XPS, DFT Objavljeno v DiRROS: 12.06.2023; Ogledov: 2204; Prenosov: 1246
Celotno besedilo (7,50 MB) Gradivo ima več datotek! Več... |
5. |