99
препаратов, увеличивать срок службы лекарственных средств и визуализирующих агентов путем
модификации поверхности; повышать повреждения раковых клеток благодаря радионуклидам и
противоопухолевым препаратам. Таким образом, НЧЗ могут использоваться при лучевой терапии,
химиотерапии, гипертермии и фотодинамической терапии. Такие возможности наночастиц золота
позволяют эффективно комбинировать различные терапевтические эффекты в борьбе с раковыми
опухолями. Известно, что наночастицы золота низкотоксичны и биологически совместимы, однако,
для их синтеза обычно используют вещества, попадание которых в организм недопустимо.
Непрореагировавшие вещества и возможные побочные вредные продукты приходится удалять.
Поэтому
вопрос о создании технологии производства наноматериалов без нанесения ущерба
окружающей
среде и здоровью человека, чрезвычайно актуален.
В данной работе НЧ золота получали по
методике в одну стадию – путем кипячения раствора
HAuCl
4
в присутствии полимеров в качестве которых были использованы природные полимеры -
Хитозан, декстран сульфат. Спектры поглощения НЧ золота снимали на спектрофотометре. Процесс
образования НЧЗ в полимерных матрицах сопровождается интенсивным окрашиванием растворов в
красно-бурый цвет, что свидетельствует об образовании наночастиц золота в присутствии полимеров.
Результаты исследования показывают, что максимумы спектров оптического поглощения для НЧЗ
лежит в области 523-580 нм, что соответствуют литературным данным.
НЧЗ обладают
способностью преодолевать механизмы устойчивости клеток к лекарственным
средствам и проникают внутрь них посредством эндоцитоза. Регулируемое сочетание этих свойств за
счет правильной конструкции наночастицы может свести к минимуму побочные эффекты
противораковых лекарств, одновременно усиливая их эффективность. На основании проведенных
исследований полученные данные могут быть применены в дальнейшем в исследованиях в медико-
биологической практике.
Научный руководитель: к.х.н., доцент Динжуманова Р. Т.
Достарыңызбен бөлісу: