{"id":276,"date":"2021-03-01T17:39:19","date_gmt":"2021-03-01T17:39:19","guid":{"rendered":"https:\/\/galenvs.com\/?post_type=news-articles&#038;p=276"},"modified":"2023-08-13T13:03:52","modified_gmt":"2023-08-13T13:03:52","slug":"targeting-of-magnetic-nanoparticles-in-the-central-nervous-system","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/galenvs.com\/fr\/2021\/03\/01\/targeting-of-magnetic-nanoparticles-in-the-central-nervous-system\/","title":{"rendered":"Ciblage des nanoparticules magn\u00e9tiques dans le syst\u00e8me nerveux central"},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>R\u00f4le de la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>La barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique s\u00e9pare le tissu c\u00e9r\u00e9bral de la circulation et joue un r\u00f4le important dans la protection du cerveau contre les pathog\u00e8nes et les toxines. En g\u00e9n\u00e9ral, seules de petites mol\u00e9cules liposolubles passent librement \u00e0 travers elle. Cependant, la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique est imperm\u00e9able \u00e0 la plupart des macromol\u00e9cules.<sup>1<\/sup>&nbsp;Sa fonction de barri\u00e8re est obtenue par la formation de jonctions serr\u00e9es entre les cellules endoth\u00e9liales capillaires du cerveau. En plus de jouer un r\u00f4le important de protection, la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique emp\u00eache \u00e9galement de nombreux candidats th\u00e9rapeutiques d\u2019entrer dans le cerveau. Par cons\u00e9quent, de nombreuses strat\u00e9gies d\u2019administration de m\u00e9dicaments \u00e0 travers la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique sont en cours d\u2019\u00e9laboration.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Strat\u00e9gies pour l\u2019administration de m\u00e9dicaments \u00e0 travers la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Les m\u00e9dicaments peuvent traverser la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique au moyen d\u2019approches qui la contourne ou la perturbe. Les strat\u00e9gies qui utilisent la perturbation de la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique pour l\u2019usage th\u00e9rapeutique comprennent la perturbation osmotique, l\u2019\u00e9chographie focalis\u00e9e guid\u00e9e par IRM, l\u2019administration de bradykinine et la perturbation induite par rayonnement. Les approches qui visent \u00e0 contourner la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique pour administrer des m\u00e9dicaments comprennent l\u2019administration am\u00e9lior\u00e9e par convection, le contournement \u00e0 m\u00e9diation virale, les mol\u00e9cules porteuses, l\u2019administration de liposomes, les plaquettes de polym\u00e8re et le ciblage et la modulation P-gp.<sup>2<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/galenvs.com\/fr\/a-propos\/ce-que-nous-faisons\/\"><strong>Nanoparticules magn\u00e9tiques<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Les nanoparticules peuvent \u00eatre utilis\u00e9es comme mol\u00e9cules porteuses pour l\u2019administration de m\u00e9dicaments au syst\u00e8me nerveux central. Les nanoparticules magn\u00e9tiques peuvent envoyer des m\u00e9dicaments dans le cerveau \u00e0 l\u2019aide de champs magn\u00e9tiques, un processus \u00e9galement appel\u00e9 ciblage de m\u00e9dicaments magn\u00e9tiques. Le ciblage magn\u00e9tique de m\u00e9dicaments n\u00e9cessite la fabrication de nanoparticules magn\u00e9tiques stables avec un bon couplage magn\u00e9tique et la biodisponibilit\u00e9. En outre, il n\u00e9cessite la conception d\u2019un champ magn\u00e9tique statique appropri\u00e9 pour conduire les nanoparticules \u00e0 la cible.<sup>2<\/sup>&nbsp;Les nanoparticules magn\u00e9tiques contiennent un noyau magn\u00e9tique qui est stabilis\u00e9 par un rev\u00eatement biocompatible protecteur. Des agents th\u00e9rapeutiques ou d\u2019autres groupes fonctionnels peuvent \u00eatre attach\u00e9s \u00e0 la nanoparticule magn\u00e9tique. Les nanoparticules peuvent \u00eatre administr\u00e9es de fa\u00e7on syst\u00e9mique, et un champ magn\u00e9tique appliqu\u00e9 de l\u2019ext\u00e9rieur peut faciliter leur transport \u00e0 travers la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique. De plus, le chauffage magn\u00e9tique qui se d\u00e9veloppe au cours de ce processus augmente la perm\u00e9abilit\u00e9 de la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Applications cliniques des nanoparticules magn\u00e9tiques<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Les nanoparticules magn\u00e9tiques ont d\u00e9j\u00e0 trouv\u00e9 des applications dans la pratique clinique. Ces applications comprennent leur utilisation comme agents de contraste pour l\u2019imagerie par r\u00e9sonance magn\u00e9tique, comme vecteurs magn\u00e9tiques, pour l\u2019\u00e9tiquetage et&nbsp;<a href=\"https:\/\/galenvs.com\/fr\/a-propos\/qui-nous-sommes\/\">la s\u00e9paration magn\u00e9tiques<\/a>, et pour l\u2019hyperthermie magn\u00e9tique et le chauffage.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Nanoparticules magn\u00e9tiques pour l\u2019administration de m\u00e9dicaments \u00e0 travers la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>La technologie pour l\u2019administration de m\u00e9dicaments avec des nanoparticules magn\u00e9tiques dans le syst\u00e8me nerveux central est activement en d\u00e9veloppement. Cependant, la plupart des \u00e9tudes sont encore limit\u00e9es aux mod\u00e8les in vitro et in vivo animaux. L\u2019efficacit\u00e9 potentielle des nanoparticules magn\u00e9tiques en tant que vecteurs de m\u00e9dicaments est \u00e9tudi\u00e9e dans des mod\u00e8les de glioblastome, d\u2019infections du syst\u00e8me nerveux central par le VIH, de la maladie de Parkinson et de la maladie d\u2019Alzheimer.<sup>3<\/sup><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>D\u00e9fis du d\u00e9veloppement de nanoparticules magn\u00e9tiques pour l\u2019administration de m\u00e9dicaments dans le syst\u00e8me nerveux central<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>La s\u00e9curit\u00e9 et la toxicit\u00e9 des nanoparticules magn\u00e9tiques d\u00e9livr\u00e9es dans le syst\u00e8me nerveux central sont activement \u00e9tudi\u00e9es, avec un accent particulier sur les nanoparticules d\u2019oxyde de fer<sup>3<\/sup>. Cependant, la diminution de l\u2019intensit\u00e9 du champ magn\u00e9tique avec la profondeur de la cible et une mauvaise r\u00e9tention apr\u00e8s l\u2019enl\u00e8vement du champ magn\u00e9tique externe, sont en cours d\u2019\u00e9valuation. Dans l\u2019ensemble, les nanoparticules magn\u00e9tiques sont tr\u00e8s prometteuses pour l\u2019administration de produits th\u00e9rapeutiques \u00e0 travers la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique, mais il faut les probl\u00e8mes techniques et de s\u00e9curit\u00e9 sont encore \u00e9tudi\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R\u00f4le de la barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique La barri\u00e8re h\u00e9mato-enc\u00e9phalique s\u00e9pare le tissu c\u00e9r\u00e9bral de la circulation et joue un r\u00f4le important dans la protection du cerveau contre les pathog\u00e8nes et les toxines. En g\u00e9n\u00e9ral, seules de petites mol\u00e9cules liposolubles passent librement \u00e0 travers elle. 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