3.2.4.2. Synthèse
? Approche divergente
Consiste à Construire le dendrimere à partir du
coeur en multipliant le nombre de fonctions réactives à chaque
nouvelle génération, utilisée industriellement, a le
désavantage d'augmenter le nombre de réactions à effectuer
et d'accroitre le nombre de réactions parasites à chaque nouvelle
génération. Le dendrimere obtenu a une faible
polydispersité.
? Approche convergente
Consiste à construire le dendrimere à partir de
la périphérie et à attacher les différents dendrons
sur un coeur pour conduire au dendrimere désiré. L'avantage c'est
de minimiser les étapes de synthèse, et conduit à des
dendrimeres homogènes et monodispersés.
3.2.4.3. Inclusion du principe actif
Le PA est lié :
· De façon covalente à la
périphérie du dendrimère.
· Par des interactions ioniques, hydrophobes, ou par des
liaisons hydrogène.
Les dendrimeres présentent de nombreux avantages pour une
utilisation en tant que vecteurs:
· Biodistribution et de pharmacocinétiques
contrôlées par la structure et le nombre de
générations.
· Une forte homogénéité structurale et
chimique.
· De nombreux groupements fonctionnalisables en surface,
permettant l'accroche de PA, ligands,...
· Une dégradation contrôlée par
l'utilisation de monomères biodégradables.
· Fonctions aisément accessibles en surface,
porosité de ces nanomolécules, flexibilité des branches
internes, accessibilité au coeur [7].
Néanmoins, malgré ces avantages, les
problèmes liés à la synthèse des dendrimeres
(synthèse multi-étapes couteuse et contrôle de la
qualité du produit final) ralentissent le passage du laboratoire aux
applications cliniques [5].
Chapitre I Nanotechnologie Et Nanomedecine
15
3.2.5. Nanoparticules Hybrides
Ce sont le plus souvent des particules ayant un coeur
métallique recouvert par une couche de molécules qui peuvent
être de nature hydrophile ou hydrophobe. Ces molécules sont des
agents de recouvrement qui permettent de contrôler le caractère
hydrophile ou lipophile des objets finaux. Ils peuvent être de nature
tensio-active ou non [4].
Figure 11: Représentation
schématique des nanoparticules d'or, d'oxyde de fer et des Quantum dots
[10].
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