スバス・チャンドラ・ディンダ
ナノセラノスティクスは、診断機能と治療機能をナノサイズレベルで 1 つのシステムに統合したもので、個別化医療で注目を集めています。がんの治療は万能のシナリオではないため、患者の特定の生体分子に合わせて治療を調整する必要があります。バイオマーカーを特定して診断を理解し、正確な診断に基づいて特定の疾患を治療します [1,2,3]。主にナノ粒子の独自の特性を利用してバイオマーカーの特定と薬物送達を実現することにより、ナノセラノスティクスは非侵襲的に画像バイオマーカーを発見して標的とし、バイオマーカーの分布に基づいて治療を行うことができます。リポソーム、マイクロスフェア、ナノ粒子、ノノゲル、ノノバイオカプセルなどのさまざまな薬物送達システムが、脳内での薬物のバイオアベイラビリティを改善するために使用されてきましたが、マイクロチップと生分解性ポリマーナノ粒子キャリアは、脳腫瘍の治療においてより効果的であることがわかりました。生理学的アプローチは、BBB全体で発現する特定の受容体のトランスサイトーシス能力を改善するためにも利用されています。低密度リポタンパク質関連タンパク質(LPR)とエンジニアリングペプチド化合物(Epic)が、Angiopepペプチドを組み込んだ新しい効果的な治療薬のプラットフォームを形成することがわかりました[4]。ナノエマルジョン、固体脂質ナノ粒子(SLN)、ナノ構造脂質キャリア(NLC)、リポソーム、リポソームシステムなどを含む脂質ベースの製剤は、特に感染部位への標的薬物送達を目的としているため、結核活性に対するより有望な効果が見出されています。リポソームのさらなるマンノシル化は、肺胞マクロファージの表面にあるマンノース受容体に直接結合して結核菌を破壊するため、結核化学療法で大きな成果をもたらします。 SLNおよびマノシル化SLNは脂質製剤の高度な形態であり、感染臓器での薬剤の吸収を高め、毒性を軽減しながら生体内での抗結核活性を示すことがわかっています。