ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ТОЧЕК НА ФАЗОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ТРАНСПОРТ КСИМЕДОНА ПОСРЕДСТВОМ ЛИОТРОПНЫХ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Рубрики: 1. ХИМИЯ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация:
В современной биомедицине всё большее внимание уделяется разработке тераностических систем, объединяющих доставку лекарственных препаратов и возможность визуализации их распределения и высвобождения. Среди различных типов носителей особое место занимают лиотропные жидкокристаллические (ЛЖК) системы, способные инкапсулировать как гидрофильные, так и гидрофобные вещества и обеспечивать их контролируемое высвобождение. Дополнительные возможности открывает введение в такие системы люминесцентных наночастиц, выступающих в качестве оптических меток. В настоящей работе проведено сравнительное исследование двух ЛЖК-систем на основе неионогенного поверхностно-активного вещества C12EO8, содержащих 1 мас.% ксимедона в качестве модельного лекарственного вещества. Методами поляризационной оптической микроскопии и дифференциальной сканирующей калориметрии обнаружено, что введение углеродных точек снижает температуру фазового перехода в изотропное состояние. Рассчитанные термодинамические характеристики фазовых переходов для лиомезофаз указывают на снижение тепловых эффектов для модифицированных сред. Исследование высвобождения с использованием диффузионных ячеек Франца показало, что система без углеродных точек демонстрирует пролонгированное высвобождение ксимедона в воде, тогда как система с люминофором - более быстрое. Люминесцентный мониторинг подтвердил, что углеродные точки сохраняют свои эмиссионные свойства на протяжении всего эксперимента, позволяя отслеживать систему в реальном времени. Ксимедон также обладает собственной люминесценцией, что обеспечивает двойной оптический отклик. Таким образом, изученные системы представляют две комплементарные тераностические стратегии: пролонгированное высвобождение без дополнительной оптической метки и более быстрое высвобождение со встроенным люминесцентным мониторингом. Выбор способа доставки определяется конкретной терапевтической задачей.

Ключевые слова:
ЛИОТРОПНЫЕ ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ, УГЛЕРОДНЫЕ ТОЧКИ, ГИБРИДНЫЕ ЛИОТРОПНЫЕ СРЕДЫ, C12EO8, КСИМЕДОН, РЕЛИЗИНГ
Список литературы

1. B. K. Kashyap, V. V. Singh, M. K. Solanki, A. Kumar, J. Ruokolainen, K. K. Kesari, ACS omega, 2023, 8, 16, 14290-14320 (2023). DOI:https://doi.org/10.1021/acsomega.2c07840.

2. P. Huang, C. Wang, H. Deng, Y. Zhou, X. Chen, Accounts of chemical research, 56, 13, 1766-1779 (2023). DOI:https://doi.org/10.1021/acs.accounts.3c00122.

3. H. Huang, J. F. Lovell, Advanced functional materials, 27, 2, 1603524 (2017). DOI:https://doi.org/10.1002/adfm.201603524.

4. Y.Q. Yu, X. Yang, X.F. Wu, Y.B. Fan, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 9, 646554 (2021). DOI:https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.646554.

5. S. Urandur, V. T. Banala, R. P. Shukla, S. Gautam, D. Marwaha, N. Rai, M. Sharma, S. Sharma, P. Ramarao, P. R. Mishra, Acta Biomaterialia, 113, 522-540 (2020). DOI:https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.06.023.

6. R. Baldha, G. S. Chakraborthy, S. Rathod, AAPS PharmSciTech, 26, 2, 58 (2025). DOI:https://doi.org/10.1208/s12249-025-03058-y.

7. V. Nardello-Rataj, L. Leclercq, International Journal of Pharmaceutics, 511, 1, 550-559. DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.07.045 (2016).

8. W. Su, H. Wu, H. Xu, Y. Zhang, Y. Li, X. Li, L. Fan, Materials Chemistry Frontiers, 4, 3, 821-836 (2020). DOI:https://doi.org/10.1039/C9QM00658C.

9. G. Singh, S. Kumar, P. Malik, Journal of Molecular Liquids, 384, 122225 (2023). DOI:https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122225.

10. A. I. Galeeva, R. I. Khusnutdinova, A. S. Krupin, Yu. G. Galyametdinov, Liquid Crystals and their Applications, 25, 2, 20–29 (2025). DOI:https://doi.org/10.18083/LCAppl.2025.2.20.

11. С. Г. Измайлов, Г. А. Измайлов, М. Ю. Аверьянов, В. Резник, Н. Новгород: НГМА, 188. (2001).

12. Д. А. Пантелеев, Н. Б. Мельникова, Биорадикалы и антиоксиданты, 8, 4, 26-36 (2021).

13. A. E. Zavorotko, A. S. Krupin, Y. G. Galyametdinov, Doklady Physical Chemistry, 520, 2, 46-51 (2025). DOI:https://doi.org/10.1134/S0012501625600299.

14. M. E. Dillon, Polymer Materials Science and Engineering, 62, 814-818 (1990).

15. A. Olejnik, I. Nowak, Applied Surface Science, 355, 686-697 (2015). DOI:https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.07.145.

16. N. M. Selivanova, A. I. Galeeva, M. A. Ziganshin, Yu. G. Galyametdinov, The Journal of Physical Chemistry B, 128, 20, 5127–5134 (2024). DOI:https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.4c00929.

17. Н. М. Селиванова, М. А. Кузовкова, А. И. Галеева, Ю. Г. Галяметдинов, Вестник Казанского технологического университета, 18, 19-26 (2011).

18. H. Wang, C. Sun, X. Chen, Y. Zhang, V. L. Colvin, Q. Rice, J. Seo, S. Feng, S. Wang, W. W. Yu, Nanoscale, 9, 5, 1909-1915 (2017)

Войти или Создать
* Забыли пароль?