Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Sonochemical synthesis of nanoparticles from bioactive compounds: advances, challenges, and future perspectives

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61388955%3A_____%2F25%3A00639929" target="_blank" >RIV/61388955:_____/25:00639929 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://hdl.handle.net/11104/0370594" target="_blank" >https://hdl.handle.net/11104/0370594</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.ultsonch.2025.107559" target="_blank" >10.1016/j.ultsonch.2025.107559</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Sonochemical synthesis of nanoparticles from bioactive compounds: advances, challenges, and future perspectives

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Sonochemical synthesis, driven by acoustic cavitation, has emerged over the past two decades as a powerful and versatile method for producing nanoparticles of bioactive substances with enhanced physicochemical and biological properties. The extreme conditions generated by the collapse of cavitation bubbles-such as transient high temperatures and pressures-facilitate molecular fragmentation, nucleation, and controlled nanoparticle growth. These characteristics make sonochemistry particularly well suited for nanosizing pharmaceuticals, enzymes, and natural bioactive compounds. In addition to a wide range of experimental techniques, recent advances in molecular dynamics simulations have offered critical insights into the molecular-level mechanisms underlying sonochemical processes, revealing the roles of solvent interactions and interfacial dynamics in determining nanoparticle size and stability. This deeper understanding has enabled more precise tuning of synthesis parameters to achieve desired nanoparticle characteristics. Sonochemically synthesized nanoparticles have demonstrated significant potential in diverse biomedical fields, including targeted drug delivery, sonodynamic therapy, regenerative medicine, and antimicrobial coatings. This minireview consolidates two decades of research, highlighting key advancements in the sonochemical synthesis of nanoparticles of bioactive substances, with a focus on molecular-level insights, biomedical applications, future research directions, ongoing challenges, and future perspectives.

  • Název v anglickém jazyce

    Sonochemical synthesis of nanoparticles from bioactive compounds: advances, challenges, and future perspectives

  • Popis výsledku anglicky

    Sonochemical synthesis, driven by acoustic cavitation, has emerged over the past two decades as a powerful and versatile method for producing nanoparticles of bioactive substances with enhanced physicochemical and biological properties. The extreme conditions generated by the collapse of cavitation bubbles-such as transient high temperatures and pressures-facilitate molecular fragmentation, nucleation, and controlled nanoparticle growth. These characteristics make sonochemistry particularly well suited for nanosizing pharmaceuticals, enzymes, and natural bioactive compounds. In addition to a wide range of experimental techniques, recent advances in molecular dynamics simulations have offered critical insights into the molecular-level mechanisms underlying sonochemical processes, revealing the roles of solvent interactions and interfacial dynamics in determining nanoparticle size and stability. This deeper understanding has enabled more precise tuning of synthesis parameters to achieve desired nanoparticle characteristics. Sonochemically synthesized nanoparticles have demonstrated significant potential in diverse biomedical fields, including targeted drug delivery, sonodynamic therapy, regenerative medicine, and antimicrobial coatings. This minireview consolidates two decades of research, highlighting key advancements in the sonochemical synthesis of nanoparticles of bioactive substances, with a focus on molecular-level insights, biomedical applications, future research directions, ongoing challenges, and future perspectives.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10403 - Physical chemistry

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GF22-27317K" target="_blank" >GF22-27317K: Funkcionalizace povrchů pro biomateriály bioaktivními látkami: od základů k aplikacím</a><br>

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2025

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Ultrasonics Sonochemistry

  • ISSN

    1350-4177

  • e-ISSN

    1873-2828

  • Svazek periodika

    121

  • Číslo periodika v rámci svazku

    OCT 2025

  • Stát vydavatele periodika

    NL - Nizozemsko

  • Počet stran výsledku

    18

  • Strana od-do

    107559

  • Kód UT WoS článku

    001584492900003

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-105016452710