Fabio Benfenati
Las nanopartículas magnéticas (MNP) han demostrado un potencial extraordinario como nanotransportadores para atravesar eficazmente la barrera hematoencefálica bajo el campo magnético estático (SMF) externo. Para evaluar el efecto del SMF sobre los elementos in vivo de las MNP para atravesar la barrera hematoencefálica, fomentamos un modelo farmacocinético basado en la fisiología (PBPK) para nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas infundidas intraperitonealmente (IP) cubiertas de oro y formadas con polietilenglicol (PEG) (NP SPIO-Au-PEG) en ratones. A diferencia de la mayoría de los modelos PBPK informados que ignoran la permeabilidad cerebral, primero obtuvimos las permeabilidades cerebrales con y sin SMF determinando la concentración de NP SPIO-Au-PEG en la sangre cerebral y el tejido cerebral. Este enfoque en la mente se reprodujo mediante el cambio en las condiciones de dispersión de las condiciones climáticas y se abordó matemáticamente en COMSOL Multiphysics. Los resultados del modelo PBPK tras la consolidación de la penetrabilidad cerebral mostraron una buena correspondencia con los resultados in vivo , probando la capacidad de utilizar el modelo PBPK propuesto para predecir la biodistribución in vivo de las NP de SPIO-Au-PEG bajo la exposición a SMF.