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Freddy Kleitz
Parmi les récentes découvertes en science des matériaux et dans le secteur biomédical, les nanoparticules de silice mésoporeuse (MSNs) se distinguent comme des candidats prometteurs pour la livraison ciblée des médicaments et les applications en imagerie médicale. Cependant, pour permettre ces applications, des exigences restent encore à satisfaire notamment en termes de leur stabilité colloïdale dans les milieux physiologiques. Ainsi, la fonctionnalisation contrôlée des MSNs demeure un point à améliorer pour le développement des prochaines générations de vecteurs théranostiques/multifonctionnels démontrant une meilleure stabilité et biocompatibilité. Cette contribution va porter sur les récents progrès concernant la synthèse de nanosphères de silice se caractérisant par une très grande porosité, leur bio-fonctionnalisation sélective et leurs applications potentielles comme supports biomédicaux. Parmi les exemples, nous allons notamment mettre en lumière l'utilisation de la β-lactoglobuline pour modifier la surface des matériaux de silice mésoporeuse et développer un nouveau système de vectorisation de médicaments par voie orale. Cette protéine est très intéressante en raison de ses propriétés émulsifiantes qui permettent d'améliorer la stabilité colloïdale en milieu physiologique, et elle permet d'assurer une libération contrôlée de molécules hydrophiles ou hydrophobes en fonction du pH.
Les nanomatériaux sont utilisés en recherche biomédicale et en médecine. Par exemple, des nanoparticules magnétiques permettent de suivre des cellules par imagerie de résonance magnétique; des particules poreuses permettent de livrer des médicaments de façon sélective pour certains organes; l’utilisation de nanoparticules d’argent est à l’étude, afin de contrôler la prolifération bactérienne; des particules pseudovirales sont utilisées pour le développement de nouveaux vaccins. Afin de pouvoir prendre toute leur place dans la médecine de demain, les différentes nanotechnologies doivent faire l'objet d'études approfondies : tout d'abord, la synthèse de ces produits doit être parfaitement reproductible; ensuite, les particularités de leurs propriétés physico-chimiques doivent être étudiées en profondeur et avec grande précision; la surface des nanoparticules et des nanomatériaux doit souvent être recouverte de molécules ou polymères permettant d'en augmenter la stabilité colloïdale et la biocompatibilité. Finalement, la stabilité chimique et colloïdale des particules et les mécanismes de dégradation des nanomatériaux doivent être étudiés en profondeur, et les risques de toxicité cellulaire, physiologique et histologique doivent être évalués. Ainsi, le domaine des nanoparticules et des nanomatériaux pour la médecine recèle des enjeux complexes et interreliés.
Les nouveaux systèmes de nanoparticules doivent cependant faire l’objet d’une évaluation attentive et poussée, afin de bien comprendre leurs mécanismes physico-chimiques et biologiques intrinsèques, leur biodistribution lorsque injectés dans un organisme, les potentiels risques de toxicité liés à leur utilisation dans le vivant, ainsi que leur impact éventuel dans la médecine diagnostique et thérapeutique de demain.
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