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Liposomes, Gold nanoparticles, and Dynamic Polymers for drug delivery and enzyme immobilization
Dissertation

Liposomes, Gold nanoparticles, and Dynamic Polymers for drug delivery and enzyme immobilization

Sanaa Daakour
Doctoral, École doctorale Sciences Chimiques Balard (Montpellier ; 2003-....)
08/12/2022

Résumé

Carbonic anhydrase activation Para-Coumaric acid Gold nanoparticles PAMAM dendrimers Liposomes Dynamic constitutional chemistry Acide para-Coumarique Activation anhydrase carbonique Nanoparticules d'or Dendrimères PAMAM Liposomes Chimie constitutionnelle dynamique
Les études exploratoires menées pour ce rapport comprenaient de nouvelles conceptions de nanomatériaux fonctionnels et hybrides assemblés par des interactions supramoléculaires et une chimie covalente dynamique. La présence de G4 PAMAM a amélioré l'efficacité d'encapsulation de p-CA et a ralenti sa libération par rapport aux liposomes simples. Par conséquent, notre tentative de combiner des dendrimères et des liposomes semble être bénéfique pour encapsuler des molécules peu solubles dans l'eau. Des cadres constitutionnels dynamiques PEGylés (DCFs) ont été synthétisés via la chimie aldéhyde/amino_imine. La mise en œuvre de DCFs dans des liposomes ou des nanoparticules d'or pour générer des réseaux réticulés capables de s'auto-fabriquer, de s'adapter et de répondre de manière contrôlée est sans précédent. Des progrès dans la synthèse de liposomes, nanoparticules d’or et DCFs fonctionnels ont été signalés, avec différentes concentrations et compositions. La morphologie à l’échelle nanométrique et sphérique des réseaux DCFs/liposomes hybrides prend en charge leur utilisation en tant que dispositif porteur pour p-CA. Ils ont augmenté de manière significative la solubilité du p-CA en raison de son piégeage physique et de possibles interactions hydrophobes et électrostatiques. De plus, la libération de p-CA s’est maintenue dans le temps. Les nanoparticules d'or sont un autre type de nanomatériau, et chimiques de surface. Nous avons synthétisé un réseau double Au-DCFs réticulé avec de multiples fonctions intégrées et dotés d'excellentes propriétés optoélectroniques. Plusieurs stratégies ont été élaborées et optimisées pour assurer la meilleure immobilisation de l'anhydrase carbonique qui catalyse l'hydratation réversible du dioxyde de carbone. Une affinité et une activation élevées ont été démontrées dans les réseaux DCFs et Au-DCFs. En résumé, nous avons développé des réseaux hybrides en tant que matériaux intelligents qui s’auto-ajustent en s’adaptant à l'environnement. Ces caractéristiques donnent lieu à leurs performances dans l'administration de médicaments et l'activation enzymatique par rapport aux systèmes statiques et uniques correspondants.

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