이 논문은 암 치료를 기반으로 앞으로 발생하는 종양을 얼마나 효과적으로 치료할 수 있을지를 고민하기 위해 연구를 진행하게 되었습니다. 먼저 , 현재 암 치료는 세 가지의 큰 테두리 아래 진행되고 있습니다. 첫 번째는 수술 요법, 두 번째는 항암 화학 요법, 세 번째는 방사선 수술입니다. 세 가지 중에서 이 논문은 항암 화학 요법의 한 가지 예시입니다. 항암 화학 요법은 항암제라고 하는 약물을 사용하여 치료하는 방법입니다. 항암제는 강한 독성을 바탕으로 원하는 종양 부위 뿐만 아니라 전신 부위에 약물을 전달하기 때문에 갖가지 부작용을 초래합니다. 이를 해결하기 위해 ...
이 논문은 암 치료를 기반으로 앞으로 발생하는 종양을 얼마나 효과적으로 치료할 수 있을지를 고민하기 위해 연구를 진행하게 되었습니다. 먼저 , 현재 암 치료는 세 가지의 큰 테두리 아래 진행되고 있습니다. 첫 번째는 수술 요법, 두 번째는 항암 화학 요법, 세 번째는 방사선 수술입니다. 세 가지 중에서 이 논문은 항암 화학 요법의 한 가지 예시입니다. 항암 화학 요법은 항암제라고 하는 약물을 사용하여 치료하는 방법입니다. 항암제는 강한 독성을 바탕으로 원하는 종양 부위 뿐만 아니라 전신 부위에 약물을 전달하기 때문에 갖가지 부작용을 초래합니다. 이를 해결하기 위해 약물 전달 시스템이 발전하게 되었습니다. 약물 전달 시스템은 적절한 약물의 양과 종양 부위에 정확한 조절을 요구합니다. 이를 적용하기위해 이 논문은 작고, 균일한 크기를 가진 기체 방울을 이용하여 약물을 포함시켰고, 근적외선이라고 하는 피부내 깊은 침투가 가능한 빛을 이용하여 부위 특이적으로 빛을 원하는 부위에 조사하여 혈관 내에서 기체 방울이 빛과 반응(사실상 기체 방울과 빛이 반응하는 것이 아닌 감광제라고 하는 것과 빛이 반응하여 형성된 열로 기체 방울을 붕괴시킴.)하여 붕괴함으로써 약물이 전달될 수 있는 메커니즘을 갖습니다. 이렇게 연구된 기체 방울로 그 크기와 균일한 형태를 확인할 수 있었고, 방출된 약물을 확인할 수 있었습니다. 현재 세포 실험을 진행하고 있고, 추후에 동물 실험을 통해 주문형 약물 전달 시스템 연구에 큰 기여를 하기 위해 노력 중입니다.
이 논문은 암 치료를 기반으로 앞으로 발생하는 종양을 얼마나 효과적으로 치료할 수 있을지를 고민하기 위해 연구를 진행하게 되었습니다. 먼저 , 현재 암 치료는 세 가지의 큰 테두리 아래 진행되고 있습니다. 첫 번째는 수술 요법, 두 번째는 항암 화학 요법, 세 번째는 방사선 수술입니다. 세 가지 중에서 이 논문은 항암 화학 요법의 한 가지 예시입니다. 항암 화학 요법은 항암제라고 하는 약물을 사용하여 치료하는 방법입니다. 항암제는 강한 독성을 바탕으로 원하는 종양 부위 뿐만 아니라 전신 부위에 약물을 전달하기 때문에 갖가지 부작용을 초래합니다. 이를 해결하기 위해 약물 전달 시스템이 발전하게 되었습니다. 약물 전달 시스템은 적절한 약물의 양과 종양 부위에 정확한 조절을 요구합니다. 이를 적용하기위해 이 논문은 작고, 균일한 크기를 가진 기체 방울을 이용하여 약물을 포함시켰고, 근적외선이라고 하는 피부내 깊은 침투가 가능한 빛을 이용하여 부위 특이적으로 빛을 원하는 부위에 조사하여 혈관 내에서 기체 방울이 빛과 반응(사실상 기체 방울과 빛이 반응하는 것이 아닌 감광제라고 하는 것과 빛이 반응하여 형성된 열로 기체 방울을 붕괴시킴.)하여 붕괴함으로써 약물이 전달될 수 있는 메커니즘을 갖습니다. 이렇게 연구된 기체 방울로 그 크기와 균일한 형태를 확인할 수 있었고, 방출된 약물을 확인할 수 있었습니다. 현재 세포 실험을 진행하고 있고, 추후에 동물 실험을 통해 주문형 약물 전달 시스템 연구에 큰 기여를 하기 위해 노력 중입니다.
The development of novel methods for efficient therapeutic effects in drug delivery systems has become a major priority for many diseases. Nevertheless, there are low drug loadings and difficulties in drug delivery to target sites. Herein, we propose a microbubble based on-demand drug delivery platf...
The development of novel methods for efficient therapeutic effects in drug delivery systems has become a major priority for many diseases. Nevertheless, there are low drug loadings and difficulties in drug delivery to target sites. Herein, we propose a microbubble based on-demand drug delivery platform that can provide a sufficient loading amount of drug using a surfactant and that can provide precise control over the timing using near-infrared (NIR) light. Microbubbles were prepared using the syringe bubbling and ultrasonication method where the shell contains a surfactant, a drug and a photosensitizer, and the core contains perfluorocarbon microdroplet. Upon NIR irradiation, the photosensitizer on the surface of the microdroplet reacted to generate heat, which reached the boiling point of the microdroplet and collapsed the microbubble. This collapse results in controlled drug release using different NIR laser powers. This study provides a viable platform to securely release drugs in a controlled manner to treat cancer and delivery into desired tumor with sufficient drug loading.
The development of novel methods for efficient therapeutic effects in drug delivery systems has become a major priority for many diseases. Nevertheless, there are low drug loadings and difficulties in drug delivery to target sites. Herein, we propose a microbubble based on-demand drug delivery platform that can provide a sufficient loading amount of drug using a surfactant and that can provide precise control over the timing using near-infrared (NIR) light. Microbubbles were prepared using the syringe bubbling and ultrasonication method where the shell contains a surfactant, a drug and a photosensitizer, and the core contains perfluorocarbon microdroplet. Upon NIR irradiation, the photosensitizer on the surface of the microdroplet reacted to generate heat, which reached the boiling point of the microdroplet and collapsed the microbubble. This collapse results in controlled drug release using different NIR laser powers. This study provides a viable platform to securely release drugs in a controlled manner to treat cancer and delivery into desired tumor with sufficient drug loading.
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