Nanotherapeutika bezeichnet die Anwendung von Nanotechnologie in der Medizin, insbesondere die Verwendung biokompatibler Nanomaterialien, um Medikamente und Therapien gezielt im Körper zu platzieren. Dieser Ansatz verbessert die Wirksamkeit von Medikamenten, reduziert Nebenwirkungen und zielt auf die Behandlung von Krankheiten wie Krebs und anderen Erkrankungen ab.
Die nanotherapeutischen Nanomaterialien von NANOARC sind so konzipiert, dass sie sich selektiv in erkranktem Gewebe oder Zellen anreichern, um die Schädigung gesunden Gewebes zu minimieren. Dies trägt zur Verbesserung der Löslichkeit, Bioverfügbarkeit und Stabilität von Medikamenten bei und führt zu besseren Therapieergebnissen. Einige Bereiche, in denen Nanotherapeutika von Nutzen sein können, sind:
KREBSTHERAPIE: Die Nanomaterialien werden verwendet, um Chemotherapeutika direkt an Tumore zu liefern und so die systemische Toxizität und negative Nebenwirkungen zu reduzieren.
Infektionskrankheiten: Die Nanomaterialien können Krankheitserreger wie Bakterien und Viren gezielt angreifen und neutralisieren.
HERZKREISLAUF-ERKRANKUNGEN: Die Nanomaterialien können zur Verabreichung von Medikamenten verwendet werden, die Blutgerinnsel auflösen und den Blutfluss verbessern.
NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN: Die Nanomaterialien können dazu beitragen, Medikamente über die Blut-Hirn-Schranke zu transportieren und so die Behandlung von Erkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit zu verbessern.
Damit ein Nanomaterial geeignet ist, muss es:
Es muss aus biologisch abbaubarem Material hergestellt sein und intrinsische Vorteile bieten, wie sie Mikronährstoffe wie Zink, Eisen, Kalzium, Magnesium usw. bieten.
Es muss keine Oberflächenliganden aufweisen, um eine großzügige Anbindung therapeutischer Moleküle an die Oberfläche und den Zugang zu den aktiven Ionen zu ermöglichen.
Es muss klein genug (<< 20 nm) sein, um eine sehr große Oberfläche zu bieten, die eine Dosierung in sehr geringen Mengen ermöglicht. Diese geringe Größe beschleunigt den biologischen Abbau und verhindert so eine Anreicherung im Körper.
Die nanotherapeutischen Nanomaterialien von NANOARC sind biologisch abbaubar, weisen keine Oberflächenliganden auf und haben Abmessungen von deutlich unter 20 nm, um die oben genannten Vorteile zu erzielen.
VERBESSERUNG DER THERAPEUTISCHEN PRÄZISION AUF ATOMARER EBENE
Das therapeutische Targeting von Krankheitserregern mit Hilfe von oberflächenmodifizierten, entsprechend skalierten Nanopartikeln ist eine Strategie, die eine Wirkstoffabgabe auf Organ- oder sogar Zellebene ermöglicht.
Die Größe eines Virus reicht von etwa 20 Nanometern (nm) bis zu 400 nm. Mit anderen Worten: Der Erreger ist ein nanoskaliges Objekt. Es ist sinnvoll, seine Auswirkungen auf den Wirt mit Hilfe von therapeutischen Wirkstoffen in diesem Größenbereich präziser zu bekämpfen.
Eine der bemerkenswertesten Anwendungen der Nanotechnologie im biomedizinischen Bereich ist die Verabreichung von Medikamenten und Nano-Therapeutika. Auf Nanopartikeln basierende Verabreichungssysteme bieten neue Möglichkeiten zur Überwindung von Herausforderungen, die mit konventionellen Arzneimitteltherapien verbunden sind, und dies macht sie besonders nützlich für die Behandlung von Virusinfektionen, die von Natur aus intrazellulär sind.
DIE ROLLE VON NANOPARTIKELN BEI DER VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN
Die vorzeitige Freisetzung eines Medikaments hat Auswirkungen auf die Behandlung von systemischen und intrazellulären Infektionen. Nanopartikel verbleiben viel länger als herkömmliche Therapeutika im Körper und diese Verweildauer ermöglicht eine langsame und anhaltende Freisetzung von therapeutischen Wirkstoffen. Dies ist wichtig, da unter den Bedingungen der kontrollierten und anhaltenden Freisetzung sichergestellt werden soll, dass die Wirkstoffkonzentration innerhalb des therapeutischen Fensters gehalten wird, wodurch auch die Möglichkeit einer Wirkstoffresistenz verringert wird.
Diese Eigenschaften von Nanopartikeln sind in der antiviralen Therapie relevant, in der eine hohe Dosis eines Medikaments benötigt wird und die Medikamente oft sehr teuer sind. Die Verwendung von nanopartikulären Trägern kann die Häufigkeit der Medikamenteneinnahme sowie den Behandlungszeitraum reduzieren und so die Wirksamkeit der zugelassenen antiviralen Therapeutika erhöhen und deren Einschränkungen, wie die geringe Bioverfügbarkeit, überwinden.
EINIGE AUSLEGUNGSFAKTOREN
Die Aufnahme von Nanopartikeln ist eine wichtige Überlegung beim Design von Nano-Therapeutika, da dies einen direkten Einfluss auf die therapeutische Ladung und damit die geeignete Dosis hat, die in die Zellen gelangt.
Der anschließende biologische Abbau der Nanopartikel ist entscheidend für die anhaltende Freisetzung eines Wirkstoffs und das anschließende Biodistributionsprofil. Wenn der biologische Abbau nicht stattfindet, muss der Nanopartikel schließlich die Zelle verlassen und aus dem Körper ausgeschieden werden. Wenn Nanopartikel zu groß sind, um über die Nieren ausgeschieden zu werden, können sie sich im Körper anreichern. Kleinere Partikel hingegen (< 5 nm), können mit dem Urin ausgeschieden werden.
Es wird erwartet, dass die Verwendung von Quantenmaterialien (typischerweise < 20 nm Durchmesser) mit hoher Oberfläche in antiviralen therapeutischen Verfahren positive Auswirkungen auf die Behandlung von Infektionskrankheiten haben wird. Diese Nanopartikel könnten potenziell die Wirksamkeit antiviraler Medikamente verbessern und die unerwünschten Nebenwirkungen der Medikamente auf den Körper reduzieren.
WAS WIR ANBIETEN
NANOARC ist auf die Entwicklung und Herstellung von Partikeln mit großer Oberfläche unter 20 nm spezialisiert. Wir bieten sie als ligandenfreies Nanopulver für die kontrollierte Dosierung in therapeutischen Arzneimitteln an.
Der Vorteil einer solchen Konfiguration ist, dass in Abwesenheit von Liganden ausreichend Oberfläche auf den Nanopartikeln für die Zugabe der erforderlichen Menge an therapeutischen Molekülen vorhanden ist. Die Flexibilität in der Oberflächenfunktionalisierung impliziert, dass die Ladung der Nanopartikel modifiziert werden kann, um die zelluläre Aufnahme zu erleichtern, wenn sie in einem geeigneten biokompatiblen Medium dispergiert sind.
In Verbindung mit den oben beschriebenen Vorteilen einer langsamen und anhaltenden Wirkstofffreisetzung, um den/die Wirkstoff(e) besser bioverfügbar zu machen, besteht das Potenzial, die Wahrscheinlichkeit unerwünschter Nebenwirkungen durch hohe Wirkstoffdosen zu verringern.
In Verbindung mit der Herstellung von Nanopartikeln bieten wir Unterstützung durch nanotechnologische Beratungsleistungen.
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Je größer die spezifische Oberfläche (BET) der Nanopartikel ist, desto wirksamer ist das Nanomaterial und desto geringer ist die erforderliche Dosis.
RICHTLINIE: 1 Gramm Quantenmaterial entspricht etwa 1 kg normalem Material
Die Produkte werden ausschließlich auf unsere Website verkauft.
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WIR LIEFERN WELTWEIT
ZINCENOXID | ATOMAR ARCHITEKTIERTES 2D-ZINKOXID
NANOARCHITEKTUR : Atomar dünne Platten/Flocken (< 1 nm Dicke)
SPEZIFISCHE OBERFLÄCHE : 63520 cm²/kg
FARBE : Weisses Nanopulver
ANWENDUNGEN : Arzneimittelträger in der Krebstherapie, Anti-Krebs-Mittel, starkes Antioxidans und eine wirksame adjuvante Behandlung zu Chemotherapeutika, die reproduktive Dysfunktion bei Männern verursachen. Erhöht die therapeutische Wirksamkeit von Doxorubicin und reduziert die gonadotoxischen Eigenschaften von Doxorubicin.
Nanocarrier empfindlich gegenüber saurem pH-Wert (~ 4,5). Antiviral, antimykotisch, antibakteriell (durchschnittliche effektive Dosis bei < 30 μg/ml), wirksam gegen Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Staphylococcus aureus, Sarcina lutea, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia ( bei 5 μg/ml), Pseudomonas vulgaris, Candida albicans und Aspergillus niger. Reduzierung der mRNA-Expression von Entzündungszytokinen durch Hemmung der Aktivierung von NF-kB (Nuclear Factor Kappa B-Zellen). Korrosionsschutz, antibiotische Dekontamination, UV-Filterung, Verhinderung der Biofilmbildung und Hemmung der Hämolyse durch das von Krankheitserregern produzierte Hämolysin-Toxin.
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 3.475
250 gramm (8,81 oz.) | € 34.000
1 kg (2,2 lb) | € 135.000
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
NANOARCHITEKTUR : < 10 nm sphärische Nanopartikel
SPEZIFISCHE OBERFLÄCHE : 415300 cm²/g
FARBE : Weisses Nanopulver
ANWENDUNGEN : Arzneimittelträger in der Krebstherapie, Anti-Krebs-Mittel, starkes Antioxidans und eine wirksame adjuvante Behandlung zu Chemotherapeutika, die reproduktive Dysfunktion bei Männern verursachen. Erhöht die therapeutische Wirksamkeit von Doxorubicin und reduziert die gonadotoxischen Eigenschaften von Doxorubicin.
Nano-Träger empfindlich gegenüber saurem pH-Wert (~ 4,5). Antiviral, antimykotisch, antibakteriell (durchschnittliche effektive Dosis bei < 45 μg/ml), antifouling, wirksam gegen Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Staphylococcus aureus, Sarcina lutea, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas vulgaris, Candida albicans und Aspergillus niger. reduzieren die mRNA-Expression von entzündlichen Zytokinen durch Hemmung der Aktivierung von NF-kB (Nuclear Factor Kappa B-Zellen). Korrosionsschutz, antibiotische Dekontamination, UV-Filterung, Verhinderung der Biofilmbildung und Hemmung der Hämolyse durch das von Krankheitserregern produzierte Hämolysin-Toxin.
In nanoskopischer Form kann ZnO mit dem NorA-Protein interferieren, das von Bakterien entwickelt wird, um Resistenz zu verleihen, und das eine Pumpaktivität besitzt, die den Ausfluss von hydrophilen Fluorchinolonen aus einer Zelle vermittelt. Außerdem kann nano-ZnO das Omf-Protein beeinträchtigen, das für die Permeation von Chinolon-Antibiotika in Staphylococcus aureus- und Escherichia coli-Zellen verantwortlich ist.
Kann die antibakterielle Wirkung von Ciprofloxacin verstärken.
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 3.000
250 gramm (8,81 oz.) | € 29.000
1 kg (2,2 lb) | € 115.000
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
ATOMAR ARCHITEKTIERTES GOLD
NANOARCHITEKTUR : < 10 nm Nanopartikel
FARBE : Weißlich-lila-violettes Nanopulver
ANWENDUNGEN : Sensorische Sonden, therapeutische Wirkstoffe, Wirkstoffabgabe in biotechnologischen und biomedizinischen Anwendungen.
MENGE | PREIS
1 gramm (0,035 oz.) | € 1.700
100 gramm (3,5 oz.) | € 16.999
100 gramm (3,5 oz.) | € 169.000
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
MAGNETENE | ATOMAR ARCHITEKTIERTES 2D-MAGNETIT
NANOARCHITEKTUR : Atomar dünne Platten/Flocken (< 1 nm Dicke)
SPEZIFISCHE OBERFLÄCHE : 49550 m²/kg
FARBE : Schwarz/schwarz-braunes Nanopulver
ANWENDUNGEN: Absorption elektromagnetischer Wellen, Farbbildgebung, intrazelluläre Verabreichung von Anti-Krebsmitteln.
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 4.125
250 gramm (8,81 oz.) | € 40.000
1kg (2,2 lb) | € 159.000
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
HAPENE | ATOMAR ARCHITEKTIERTES 2D-HYDROXYAPATIT
NANOARCHITEKTUR : Atomar dünne Platten/Flocken (< 1 nm Dicke)
SPEZIFISCHE OBERFLÄCHE : 70300 m²/kg
FARBE : Weisses Nanopulver
ANWENDUNGEN : Implantatmaterial, zur Förderung des Knochenwachstums und zur Reparatur von Läsionen im Zahnschmelz. Schlagfestes Material für Composites, antimikrobielles Filtermaterial.
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 4.400
250 gramm (8.81 oz.) | € 43.000
1 kg (2,2 lb) | € 171.000
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
ATOMAR ARCHITEKTIERTES KALZIUMHYDROXYD
ABMESSUNG : < 25 nm
NANOARCHITEKTUR : Hohle kugelförmige Nanopartikel
SPEZIFISCHE OBERFLÄCHE : 38800 m²/kg
FARBE : Weisses Nanopulver
ANWENDUNGEN: Medikamentenabgabe, Phosphatbinder, Säureregulator.
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 2.140
250 gramm (8,81 oz.) | € 20.000
1 kg (2,2 lb) | € 79.000
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org