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Förderbeginn 01.07.2014
Superparamagnetische mesoporöse Silika-Nanokomposite als Transporter für kontrollierte Wirkstofffreisetzung
Prof. Dr. Thomas Bein
Ludwig-Maximilians-Universität München
Fakultät für Chemie und Pharmazie
Prof. Dr. Jeffrey Zink
University of California, Los Angeles (UCLA)
Department of Chemistry and Biochemistry
Im letzten Jahrzehnt wurden magnetische Nanokomposite, bestehend aus superparamagnetischen Eisenoxid-Kernen und einer äußeren mesoporösen Silika-Schicht, intensiv für biomedizinische Anwendungen (z. B. kontrollierte Wirkstofffreisetzung aus Nanotransportern) untersucht. Desweiteren zeigen spezifische Kappensysteme, wie etwa Lipidmembranen, großes Potenzial für einen effektiven Verschluss solcher Nanotransporter und verhindern somit eine vorzeitige Freisetzung der eingelagerten Gastmoleküle. In diesem Kooperationsprojekt entwickeln wir ein neues Nanotransportsystem, bestehend aus mesoporösen Silika mit innerem superparamagnetischem Eisenoxid-Kern, das von verschiedenen Lipidmembranen umhüllt wird. Durch Anlegen äußerer Radiofrequenzfelder werden die magnetischen Kerne angeregt und ein lokaler und kontrollierter Temperaturanstieg erzeugt. Die daraus resultierende Ablösung der Lipidmembran und die Temperatur-sensitive Freisetzung der Gastmoleküle soll in diesem Projekt untersucht werden.