La adsorción de moléculas de cisplatino en materiales inorgánicos nanoporosos como vehículos para la entrega de medicamentos
Autores: Alshehri, Mansoor H.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
La adsorción de moléculas de cisplatino en materiales inorgánicos nanoporosos como vehículos para la entrega de medicamentos
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Nanopartículas
Anticancerígeno
Entrega de medicamentos
Materiales inorgánicos
Energías interatómicas moleculares
Nanocápsulas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 23
Citaciones: Sin citaciones
El uso de nanopartículas como sistemas de carga anticancerígena para la administración de fármacos es una modalidad prometedora, ya que evitan la toxicidad conocida de los fármacos anticancerígenos en las células sanas mediante la entrega de múltiples fármacos a las células objetivo. Aquí, se investiga matemáticamente el comportamiento de adsorción de las moléculas de fármaco cisplatino en dos materiales inorgánicos diferentes, sílice y oro metálico. El potencial de Lennard-Jones 6-12, junto con la aproximación continua, se adapta para calcular las energías interatómicas moleculares entre las moléculas. Para cada material, se determina la relación entre el radio del poro y la energía mínima, y los resultados indican que la energía mínima ocurre cuando los radios son y Å para los nanoporos de sílice y oro, respectivamente. El método es prometedor para aplicaciones en el diseño de nuevas nanocápsulas para la futura administración dirigida de fármacos y genes.
Descripción
El uso de nanopartículas como sistemas de carga anticancerígena para la administración de fármacos es una modalidad prometedora, ya que evitan la toxicidad conocida de los fármacos anticancerígenos en las células sanas mediante la entrega de múltiples fármacos a las células objetivo. Aquí, se investiga matemáticamente el comportamiento de adsorción de las moléculas de fármaco cisplatino en dos materiales inorgánicos diferentes, sílice y oro metálico. El potencial de Lennard-Jones 6-12, junto con la aproximación continua, se adapta para calcular las energías interatómicas moleculares entre las moléculas. Para cada material, se determina la relación entre el radio del poro y la energía mínima, y los resultados indican que la energía mínima ocurre cuando los radios son y Å para los nanoporos de sílice y oro, respectivamente. El método es prometedor para aplicaciones en el diseño de nuevas nanocápsulas para la futura administración dirigida de fármacos y genes.