Design and synthesis of hybrid particles for drug delivery
Conception et synthèse de particules hybrides pour la libération de médicaments
Résumé
This thesis presents the combination of several delivery systems to form new hybrid materials for biomedial applications. A porous breakable silica-based nanoparticle integrated in a polymeric hybrid system was created for the tandem release of cannabinoids and chemotherapeutic drugs for the treatment of cancer. A second material was designed combining quatsomes and silica. Redox-organic responsive materials were synthetized providing breakable properties to the system to allow.a safe excretion and therefore preventing their accumulation in the body. Fluorescent molecules were labelled in these systems creating new luminescent bioprobes, capable of loading different molecules. Furthermore, a non-toxic surfactant was used as a template for the formation of mesoporous silica nanoparticles to produce highly biocompatible systems. From this work, more biocompatible materials can arrive to improve the study of drug delivery platforms in the nanomedicine field.
Cette thèse présente la combinaison de plusieurs systèmes d'administration pour former de nouveaux matériaux hybrides pour des applications biomédicales. Une nanoparticule poreuse cassable à base de silice intégrée dans un système hybride polymérique a été conçue pour la libération en tandem de cannabinoïdes et de médicaments chimiothérapeutiques pour le traitement du cancer. Un second matériau a été réalisé en combinant des quatsomes et de la silice. Des systèmes répondant à des stimuli ont été synthétisés pour fabriquer des matériaux sensibles à l'oxydoréduction afin d’empêcher leur accumulation dans l'organisme. Des molécules fluorescentes ont été marquées dans ces systèmes, créant ainsi de nouvelles biosondes luminescentes, capables de charger différentes molécules. En outre, un agent tensioactif non toxique a été utilisé comme modèle pour la formation de nanoparticules de silice mésoporeuse afin de produire des systèmes plus biocompatibles. Grâce à ces travaux, des matériaux plus biocompatibles peuvent arriver à améliorer l'étude des plateformes d'administration de médicaments dans le domaine de la nanomédecine.
Origine | Version validée par le jury (STAR) |
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