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Synthese und Charakterisierung anorganisch-organischer Hybridnanopartikel mit biologisch-medizinischem Anwendungspotential

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Synthese und Charakterisierung anorganisch-organischer Hybridnanopartikel mit biologisch-medizinischem Anwendungspotential (English shop)

Mikhail Khorenko (Author)

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Table of Contents, PDF (690 KB)
Extract, PDF (1.5 MB)

ISBN-13 (Hard Copy) 9783736972629
ISBN-13 (eBook) 9783736962620
Language Alemán
Page Number 270
Lamination of Cover matt
Edition 1
Publication Place Göttingen
Place of Dissertation Karslruhe
Publication Date 2020-09-08
General Categorization Dissertation
Departments Chemistry
Inorganic chemistry
Keywords Nanopartikel, Zytostatika, Antibiotika, Virostatika, Chemotherapie, antibakteriell, Theranostik, anorganisch-organisch, Hybridmaterialien, AOH-NP, Pemetrexed, Methotrexat, Fludarabin, Phosphat, Estramustin, Foscarnet, HCMV, Tedizolid, Novobiocin, Clindamycin, FMN, MFP, Indocyaningrün, Fluoreszenz, MRT, Magnetismus, Gadolinium, Diagnostik, Therapie, Bildgebung, in vivo, in vitro, multimodal, PDT, Photodynamische Therapie, Photosensibilisator, hohe Wirkstoffbeladung, Targeting, Wirkstofffreisetzung, nanoparticles, antitumoral, antibiotics, antiviral, antibacterial, chemotherapy, thernostics, inorganic-organic, hybrid materials, IOH-NPs, pemetrexed, methotrexate, fludarabine, phosphate, estramustine, foscarnet, HCMV, tedizolide, novobiocine, clindamycin, FMN, MFP, indocyanine green, fluorescence, MRT, magnetism, gadolinium, diagnostic, therapy, imaging, in vivo, in vitro, multimodel, PDT, photodynamic therapy, photosensitizer, high drug-load, targeting, drug release
Description

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Synthese und Charakterisierung von neuartigen anorganisch-organische Hybridnanopartikeln auf Basis von Gd3+- und [ZrO]2+-Kationen, die aufgrund ihrer Wirkstoffbeladung in unterschiedlichen Bereichen von Biologie und Medizin eingesetzt werden können. Dazu gehört die Behandlung von Tumoren, bakteriellen Infektionen ebenso wie von viralen Erkrankungen. Die hohe Wirkstoffbeladung der Nanopartikel von bis zu 93 Gew-% ermöglicht hierbei eine effektive Wirkstoffanreicherung in den betroffenen Zellen, sodass die Nanopartikel sich durch eine hohe therapeutische Effizienz auszeichnen, welche den Einsatz von molekularen Wirkstoffen übertreffen kann. Neben Hybridnanopartikeln mit mono-molekularer Beladung, werden auch Nanopartikel vorgestellt, deren therapeutische Wirkung auf einer Kombination mehrerer Wirkstoffe oder unterschiedlicher Wirkmechanismen basiert. So ermöglicht das angewandte Materialkonzept beispielweise die Umsetzung von einer chemotherapeutischen Behandlung in Kombination mit einer Photodynamischen Therapie. Ebenso befasst sich diese Arbeit mit Hybridnanopartikel, die neben Wirkstoffen auch Komponenten für bildgebende Verfahren beinhalten (MRT oder fluoreszenzbasierte Bildgebung), sodass ein Einsatz dieser Nanopartikel im Bereich der Theranostik (Therapie + Diagnostik) möglich ist.