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このレビューでは、薬物送達と磁気方位における磁気誘導および磁気反応性のナノ粒子の使用に関する最近の進歩と問題について説明します。磁気誘導ナノ粒子では、一定の外部磁場を使用して、薬物を搭載した磁気ナノ粒子を身体内の特定の部位に輸送するか、トランスフェクション能力を高めます。磁気方位とは、磁気ナノ粒子に関連する核酸ベクターに作用する磁場の影響下での核酸の送達です。磁気反応性のナノ粒子では、磁気ナノ粒子は、薬物を運ぶより大きなコロイド構造にカプセル化または埋め込まれています。この最後のケースでは、交互の磁場がコロイドの構造を変更し、それにより薬物放出を空間的かつ時間的に制御することができます。
このレビューでは、薬物送達と磁気方位における磁気誘導および磁気反応性のナノ粒子の使用に関する最近の進歩と問題について説明します。磁気誘導ナノ粒子では、一定の外部磁場を使用して、薬物を搭載した磁気ナノ粒子を身体内の特定の部位に輸送するか、トランスフェクション能力を高めます。磁気方位とは、磁気ナノ粒子に関連する核酸ベクターに作用する磁場の影響下での核酸の送達です。磁気反応性のナノ粒子では、磁気ナノ粒子は、薬物を運ぶより大きなコロイド構造にカプセル化または埋め込まれています。この最後のケースでは、交互の磁場がコロイドの構造を変更し、それにより薬物放出を空間的かつ時間的に制御することができます。
In this review, we discuss the recent advances in and problems with the use of magnetically-guided and magnetically-responsive nanoparticles in drug delivery and magnetofection. In magnetically-guided nanoparticles, a constant external magnetic field is used to transport magnetic nanoparticles loaded with drugs to a specific site within the body or to increase the transfection capacity. Magnetofection is the delivery of nucleic acids under the influence of a magnetic field acting on nucleic acid vectors that are associated with magnetic nanoparticles. In magnetically-responsive nanoparticles, magnetic nanoparticles are encapsulated or embedded in a larger colloidal structure that carries a drug. In this last case, an alternating magnetic field can modify the structure of the colloid, thereby providing spatial and temporal control over drug release.
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