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La absorción de energía de RF por el tejido biológico (debido a su permitividad eléctrica inherente) da lugar a temperaturas elevadas de tejido como una función del tiempo, lo que finalmente conduce a la muerte celular por hipertermia. Se planteó la hipótesis de que la hipertermia cáncer se puede optimizar mediante el uso de nanomateriales específicas que internalizan dentro de la célula del cáncer y actúan como transductores de RF-térmicas, dejando las células sanas, normales vecinas intacta. Varios informes han demostrado ya que una variedad de NPS puede actuar como fuentes de calor RF eficaz que ayuda en la necrosis cáncer de 1-4.
En estos aspectos, NP de oro (AuNPs) 3-5, los nanotubos de carbono 1, y los puntos cuánticos 6, 7 han mostrado características interesantes cuando se utiliza en tanto in vitro como in vivo en experimentos de RF. Aunque todavía se está debatiendo la naturaleza exacta del mecanismo de calentamiento de estos PN cuando se expone a un campo de RF, una serie deexperimentos fundamentales utilizando AuNPs ha dado gran importancia tanto en el tamaño de NP y estados de agregación. Se demostró que sólo AuNPs con diámetros <10 nm se calentarán cuando se expone a un campo de RF 8. Además, este mecanismo de calentamiento se atenúa significativamente cuando se agregan los AuNPs. Esta condición agregación también fue validado dentro de los modelos in vitro que dio importancia a la optimización AuNP estabilidad coloidal dentro de los compartimentos intracelulares endolysomal para la terapia de RF eficaz 4. Sin embargo, las técnicas y los principios experimentales utilizados para recoger y evaluar estos datos pueden ser problemáticos, especialmente en el caso de la validación de perfiles de calor de RF de coloides NP.
Varios informes han demostrado que el calentamiento Joule del fondo suspensión iónica que los PN se suspenden en puede ser la fuente principal de la producción de calor de RF y no los propios 9-12 PN. Aunque nuestro reciente documento de 8 ha validado tl uso de las interacciones de RF en la generación de calor de AuNPs de diámetro inferior a 10 nm, nuestro objetivo es describir estos protocolos con más detalle en este artículo.
También demuestran los protocolos y técnicas necesarios para evaluar la eficacia de AuNPs como agentes térmicos de hipertermia en tanto in vitro como en experimentos in vivo para modelos de cáncer de hígado. Aunque nos centramos principalmente en coloides simples de AuNPs citrato-capsulado, las mismas técnicas se pueden aplicar a otros híbridos AUNP tales como anticuerpos y complejos de quimioterapia-conjugado. Al adherirse a estos principios el experimentalista con suerte debe ser capaz de evaluar rápidamente el potencial para cualquier nanomaterial para ser un agente de hipertermia térmica inducida por RF eficaz.