Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2024 | T. 103, nr 10 | 1160--1163
Tytuł artykułu

Biomedyczne zastosowania mezoporowatej krzemionki modyfikowanej aptamerami

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Biomedical use of mesoporous silica modified with aptamers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przegląd literaturowy dotyczący zastosowania mezoporowatych krzemionek modyfikowanych aptamerami jako nośników leków oraz elementów czujników chemicznych. Przedstawiono rolę aptamerów jako czynników umożliwiających celowane dostarczanie substancji leczniczych do miejsca ich działania. Aptamery stosowane były również jako czynniki wiążące różne ligandy, co umożliwiło otrzymanie testów analitycznych służących do selektywnego wykrywania i oznaczania różnych analitów (środki ochrony roślin, markery nowotworowe).
EN
A review, with 20 refs., of the use of aptamer-modified mesoporous silicas as drug carriers and chem. probes elements. The role of aptamers as the elements enabling targeted drug delivery was described. The aptamers were also shown to be the factors linking different ligands. The usage of as-prepared aptamers enabled to obtain anal. tests to be used for selective detection and detn. of various analytes (pesticides, biological agents).
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
1160--1163
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Zakład Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, pl. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 71-251 Szczecin, michal.moritz@pum.edu.pl
Bibliografia
  • [1] M. Moritz, Przem. Chem. 2013, 92, nr 12, 2300.
  • [2] M. Moritz, M. Geszke-Moritz, Mater. Sci. Eng., C 2015, 49, 114.
  • [3] V. Meynen, P. Cool, E.F. Vansant, Micropor. Mesopor. Mater. 2009, 125, 170.
  • [4] B. Gu, Q. Zhao, Y. Ao, Biomolecules 2024, 14, 1057.
  • [5] B.A. Oni, O.S. Tomomewo, S.E. Sanni, A.J. Ibegbu, R. Joseph, Molecular Catalysis 2024, 553, 113774.
  • [6] S. Zhang, J. Bai, W. Kong, H. Song, Y. Liu, G. Liu, L. Ma, L. Zhou, Y. Jiang, Green Chem. Eng. 2024, 5, 173.
  • [7] S.G. Fogang, G. Deffo, L.S. Guenang, R.C.T. Temgoua, E. Njanja, I.K. Tonle, A. Bhaumik, E. Ngameni, Anal. Lett. 2024, 57, 1241.
  • [8] M. Moritz, M. Geszke-Moritz, Materials 2019, 12, 3671.
  • [9] M. Moritz, M. Geszke-Moritz, Materials 2020, 13, 2913.
  • [10] M. Moritz, M. Geszke-Moritz, Pharmaceutics 2022, 14, 1542.
  • [11] D. Liu, G. Ma, H. C. Allen, Environ. Sci. Technol. 2005, 39, 2025.
  • [12] D. Park, S. J. Lee, J.-W. Park, Biomedicines 2024, 12, 187.
  • [13] M. Liu, L. Wang, Y. Lo, S. C.-C. Shiu, A. B. Kinghorn, J. A. Tanner, Cells 2022, 11, 159.
  • [14] M. Torabi, A. Aghanejad, P. Savadi, A. Barzegari, Y. Omidi, J. Barar, Molecules 2023, 28, 411.
  • [15] M. A. Tabrizi, P. Acedo, Biosens. Bioelectronics 2022, 215, 114556.
  • [16] X. Zhang, X. Zhang, A. Xu, M. Yu, Y. Xu, Y. Xu, C. Wang, G. Yang, C. Song, Z. Wu, Y. Lu, Biosensors 2022, 12, 950.
  • [17] A. K. M. Al-Mosawi, A. R. Bahrami, S. Nekooei, A. S. Saljooghi, M. M. Matin, Front. Bioeng. Biotechnol. 2022, 10, 1095837, doi: 10.3389/ fbioe.2022.1095837.
  • [18] E. Climent, K. Rurack, Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 26287.
  • [19] S. Dong, Q. Shi, K. He, J. Wu, Z. Zhu, J. Feng, Foods 2022, 11, 3331.
  • [20] J. Zhang, D. Tang, Micromachines 2021, 12, 1138.
Uwagi
Publikację sfinansowano ze środków MEIN (w 2024 r.) w ramach projektu nr WFB-405/S/2024 realizowanego na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3faf4ce6-be94-42e8-8ad2-363922d70754
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.