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納米醫(yī)學,納米生物醫(yī)學什么意思

來源:整理 時間:2024-10-26 12:40:41 編輯:智能門戶 手機版

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1,納米生物醫(yī)學什么意思

噱頭而已,其實就是基因治療大概念,治療基因需要生物材料攜帶,攜帶基因的材料尺度必須是納米級的,不然進不了細胞,于是就整出個納米生物醫(yī)學

納米生物醫(yī)學什么意思

2,納米技術可以治療癌癥嗎

那你現(xiàn)在可以治療癌癥了,現(xiàn)在正在研究起來療效更加。
納米技術可以治療癌癥嗎?這還真是一個新技術,不是很清楚,你再咨詢一下吧!
可以,只不過,現(xiàn)在還沒有通過納米醫(yī)學技術來改造基因,治療癌癥的設備

納米技術可以治療癌癥嗎

3,納米可以治療癌癥嗎

納米槍就可以治療腫瘤,醫(yī)院就在浙江桐廬,正在建設當中。第一例大腸癌轉移到肺和肝的患者,腫瘤已經(jīng)失活,效果卓著!
可以,只不過,現(xiàn)在還沒有通過納米醫(yī)學技術來改造基因,治療癌癥的設備
納米是一種技術不是藥,而且目前還沒法抑制癌細胞

納米可以治療癌癥嗎

4,納米技術在醫(yī)學中的運用

⒈納米材料:當物質到納米尺度以后,大約是在1—100納米這個范圍空間,物質的性能就會發(fā)生突變,出現(xiàn)特殊性能。這種既具不同于原來組成的原子、分子,也不同于宏觀的物質的特殊性能構成的材料,即為納米材料。如果僅僅是尺度達到納米,而沒有特殊性能的材料,也不能叫納米材料。過去,人們只注意原子、分子或者宇宙空間,常常忽略這個中間領域,而這個領域實際上大量存在于自然界,只是以前沒有認識到這個尺度范圍的性能。第一個真正認識到它的性能并引用納米概念的是日本科學家,他們在20世紀70年代用蒸發(fā)法制備超微離子,并通過研究它的性能發(fā)現(xiàn):一個導電、導熱的銅、銀導體做成納米尺度以后,它就失去原來的性質,表現(xiàn)出既不導電、也不導熱。磁性材料也是如此,象鐵鈷合金,把它做成大約20—30納米大小,磁疇就變成單磁疇,它的磁性要比原來高1000倍。80年代中期,人們就正式把這類材料命名為納米材料。⒉納米動力學,主要是微機械和微電機,或總稱為微型電動機械系統(tǒng)(MEMS),用于有傳動機械的微型傳感器和執(zhí)行器、光纖通訊系統(tǒng),特種電子設備、醫(yī)療和診斷儀器等.用的是一種類似于集成電器設計和制造的新工藝。特點是部件很小,刻蝕的深度往往要求數(shù)十至數(shù)百微米,而寬度誤差很小。這種工藝還可用于制作三相電動機,用于超快速離心機或陀螺儀等。在研究方面還要相應地檢測準原子尺度的微變形和微摩擦等。雖然它們目前尚未真正進入納米尺度,但有很大的潛在科學價值和經(jīng)濟價值。
納米是長度單位,等于10億分之1米,即1nm=0.000000001m,大體上等于四個原子的直徑。納米技術就是在納米的尺度范圍內,設法組成新物質,開發(fā)新應用的技術。它所涉及的領域介于宏觀和微觀之間,有著十分誘人的前景。例如納米碳管是由石墨中的一層或若干層碳原子卷曲而成的籠狀纖維,內部空心,外部直徑只有幾到幾十納米,相當于頭發(fā)絲的萬分之一,密度只有鋼的六分之一,而強度卻是鋼的100倍,是做成防彈背心等織物的理想材料。也可以作為顯象管底板涂層,生產(chǎn)出薄型、節(jié)能的壁掛式電視屏。利用納米技術可以把電子囚禁在一個納米顆粒或一根極細的短金屬絲內,進而制成單電子器件,即用一個電子來控制電路。這樣計算機的容量和計算速度可大為提高。用納米技術做成的所謂量子磁盤,能作高密度的磁記錄,每平方厘米的面積上可儲存3萬部《紅樓夢》。
納米是長度單位,原稱毫微米,就是10的-9次方米(10億分之一米)。納米科學與技術,有時簡稱為納米技術,是研究結構尺寸在1至100納米范圍內材料的性質和應用。從具體的物質說來,人們往往用細如發(fā)絲來形容纖細的東西,其實人的頭發(fā)一般直徑為20-50微米,并不細。單個細菌用肉眼看不出來,用顯微鏡測出直徑為5微米,也不算細。極而言之,1納米大體上相當于4個原子的直徑。假設一根頭發(fā)的直徑為0.05毫米,把它徑向平均剖成5萬根,每根的厚度即約為1納米

5,納米材料在生物醫(yī)學領域的應用

1納米材料在生物醫(yī)學領域的應用納米材料在生物醫(yī)學中檢測診斷、藥物治療以及健康預防等方面都取得到了很好的發(fā)展。1.1納米材料在醫(yī)學檢驗診斷技術方面的應用生物醫(yī)學起源于診斷,沒有很好的診斷就不可能有很好的預防和治療。目前隨著科技的發(fā)展,生物醫(yī)學診斷得到了前所未有的發(fā)展,各種檢驗診斷手段、儀器已是各式各樣,在其迅猛發(fā)展的過程中納米材料起到了關鍵作用。目前納米材料在檢驗診斷中應用主要有3個方面:①是利用納米材料跟蹤生物體內活動,對生物體內元素的積累和排除做出判斷。②是利用納米顆粒極高的傳感靈敏效應對疾病進行早期診斷。③是利用納米材料的特性去化驗檢測試樣從而輔助治療。在具體應用方面典型的有量子點的熒光效應。磁性納米材料的磁效應,納米材料的吸附作用等等。(1)量子點的熒光效應:以Ⅱ~Ⅵ,Ⅲ~V族的納米材料量子點為例。與有機熒光分子相比,量子點具有許多特殊的光學性質:激發(fā)光譜寬,發(fā)射光譜窄;不同尺寸或不同材料的量子點可發(fā)射不同波長的光;發(fā)光性能穩(wěn)定,可實現(xiàn)對樣品的長期實時追蹤標記。這些特性可以很好的應用到生物分子的標記上。我國清華大學研究人員將量子斑點納米粒子標記法用于芯片DNA檢測。其原理是利用半導體量子斑點納米粒子能共價地交聯(lián)于DNA、蛋白質分子而進行標記,發(fā)光性能穩(wěn)定且發(fā)射光譜的寬度窄,因而具有超高靈敏度,利于芯片DNA的檢測。(2)磁性納米材料的磁效應:納米磁性顆粒在生物檢測上的應用是僅次與熒光材料。各種磁性生物探針,磁性跟蹤材料都已發(fā)展到了實用階段。洪霞嗍等選用葡聚糖包覆超順磁性的Fe。O。納米粒子,通過葡聚糖表面的醛基化實現(xiàn)與抗體的偶聯(lián),制得了Fe30/葡聚糖/抗體磁性納米生物探針,在組裝有第二抗體和抗抗體的全層析試紙上進行的層析實驗表明該探針完全適用于快速免疫檢測的需要.達到了層析免疫檢測的目的。(3)納米材料的吸附作用:以做細胞分離試劑的聚乙烯吡咯烷酮為例,實驗表明將表面包覆單分子層的直徑30納米粒子均勻分散到含有多種細胞的聚乙烯吡咯烷酮膠體溶液中,通過離心可以使所需要的細胞分離。楊箐_5J等撰文對聚合物納米粒子在基因治療中的應用作了探討。證明了納米聚合物粒子具有很好的吸附包覆作用,并已應用到動物型基因治療的實驗研究。美國科學家把某種納米顆?!罢场痹谏锓肿由?,然后利用納米顆粒的發(fā)光特性研究生物分子的活動情況。
第一次回答可獲2分,答案被采納可獲得懸賞分和額外20分獎勵。在其迅猛發(fā)展的過程中納米材料起到了關鍵作用。目前納米材料在檢驗診斷中應用主要有3個方面:①是利用納米材料跟蹤生物體內活動,對生物體內元素的積累和排除做出判斷。②是利用納米顆粒極高的傳感靈敏效應對疾病進行早期診斷。③是利用納米材料的特性去化驗檢測試樣從而輔助治療。在具體應用方面典型的有量子點的熒光效應。磁性納米材料的磁效應,納米材料的吸附作用等等。(1)量子點的熒光效應:以Ⅱ~Ⅵ,Ⅲ~V族的納米材料量子點為例。與有機熒光分子相比,量子點具有許多特殊的光學性質:激發(fā)光譜寬,發(fā)射光譜窄;不同尺寸或不同材料的量子點可發(fā)射不同波長的光;發(fā)光性能穩(wěn)定,可實現(xiàn)對樣品的長期實時追蹤標記。這些特性可以很好的應用到生物分子的標記上。我國清華大學研究人員將量子斑點納米粒子標記法用于芯片DNA檢測。其原理是利用半導體量子斑點納米粒子能共價地交聯(lián)于DNA、蛋白質分子而進行標記,發(fā)光性能穩(wěn)定且發(fā)射光譜的寬度窄,因而具有超高靈敏度,利于芯片DNA的檢測。(2)磁性納米材料的磁效應:納米磁性顆粒在生物檢測上的應用是僅次與熒光材料。各種磁性生物探針,磁性跟蹤材料都已發(fā)展到了實用階段。洪霞嗍等選用葡聚糖包覆超順磁性的Fe。O。納米粒子,通過葡聚糖表面的醛基化實現(xiàn)與抗體的偶聯(lián),制得了Fe30/葡聚糖/抗體磁性納米生物探針,在組裝有第二抗體和抗抗體的全層析試紙上進行的層析實驗表明該探針完全適用于快速免疫檢測的需要.達到了層析免疫檢測的目的。(3)納米材料的吸附作用:以做細胞分離試劑的聚乙烯吡咯烷酮為例,實驗表明將表面包覆單分子層的直徑30納米粒子均勻分散到含有多種細

6,50分求資料納米技術在生物醫(yī)學上都有哪些應用

納米技術對醫(yī)學發(fā)展具有重要的推動作用,疾病診斷、預防和治療的實際需求對納米技術提出了獲得更先進的藥物傳輸系統(tǒng)和早期檢測與診斷技術的期望,如早期診斷和預警、代謝產(chǎn)物中的生物標志物的發(fā)現(xiàn)、及其微量或痕跡量或瞬間的樣品量的檢測技術,適于大量或批量的實用檢測技術平臺,載體的效率和容量,靶向、緩釋、可控的藥物載體,藥靶確證和藥物篩選,甚至是突變或個體化差異的檢測、診治等。利用DNA分子的自組裝特性,可以獲得新型的納米結構材料,用于發(fā)展全新的生物檢測技術,實現(xiàn)基因治療的關鍵因素之一是發(fā)展安全有效的基因運載系統(tǒng),利用納米技術發(fā)展新型醫(yī)學傳感器,利用納米技術發(fā)展新型活細胞檢測技術。另外納米技術對再生醫(yī)學的發(fā)展具有重要影響和推動作用,納米技術為模仿和構建天然組織里不同種類的細胞外基質提供了全新的視角和方法,納米技術將有助于探索和確定成體干細胞中的信號系統(tǒng),以激發(fā)成體干細胞中巨大的自我修復潛能,納米技術在醫(yī)學科學中的應用,如單分子、單細胞體內成像應用、單一癌癥細胞檢測、藥物釋放直觀技術等。 納米技術在傳染病防治中也有廣闊的應用,我國是乙肝大國,平均有8%乙肝病人或攜帶者,在偏遠農(nóng)村遠遠高于這個比例。進展期肝病病人在中國的死亡率比較高,在大城市有60%的死亡率,在小的城市死亡率更是高達80%。雖然乙肝疫苗在乙肝病毒的傳染方面發(fā)揮了很大的作用,但是研究表明乙肝病毒的變異也是非常高的,而且目前一些治療乙肝的藥物的抗藥性在我國已經(jīng)顯現(xiàn)出來,所以在中國開展乙肝病的納米醫(yī)藥研究尤其重要,探測活體細胞的功能,在分子的水平上認識和理解病變機理,做到早期診斷,實現(xiàn)早期治療。 納米藥物及其藥理學 目前國內外已開發(fā)并上市了許多納米藥物制劑,以提高原制劑的口服生物利用度、降低藥物不良反應和提高治療指數(shù)等,但是國際和國內納米技術標準化卻還沒有建立,所以在納米醫(yī)藥開發(fā)的過程中不可避免會受到制約和影響。所以,對于納米藥物學及其藥理學研究的基礎科學問題和近、中、長期的目標設定非常重要。 例如,腫瘤生長機制及阿霉素膠束自組裝分子的抗腫瘤活性研究。腫瘤的微環(huán)境對其生長及對藥物輸運有著巨大影響,腫瘤組織內部靜液壓高、低氧、低PH值等微環(huán)境使得藥物分子只能聚集在血管細胞周圍,不能達到腫瘤細胞,影響了藥物的使用效果。PEG-PE包裹阿霉素形成的膠束自組裝分子在治療腫瘤方面有著很好的效果,使用后腫瘤尺寸明顯減小。 “用于腫瘤診斷與治療的納米醫(yī)藥的材料發(fā)展?jié)摿Α钡难芯恐赋?,納米生物技術在腫瘤的早期診斷和治療中可以發(fā)揮很大作用。研究結果表明,抗體修飾的脂質體納米復合載藥體系不僅可以對腫瘤進行靶向治療,結合納米粒子修飾的納米復合給藥體系還可以對轉移的腫瘤細胞進行診斷和靶向治療,而且納米膠囊的尺寸適中(50-200nm)時效果最好。“脂質分子自組裝系統(tǒng)及其作為藥物載體的應用”的研究認為,脂質分子作為生物體組成的主要成分具有無可比擬的生物相容性,自組裝形成的納米結構無論從均一性、穩(wěn)定性,以及重復性方面,都有很大的優(yōu)勢,而且小肽修飾的脂質體對腫瘤有一定的靶向作用。 在這一議題中,專家們就目前納米醫(yī)藥中其安全性評價和標準研究方法的問題進行了熱烈的討論。一致認為目前納米醫(yī)藥研究應該規(guī)范化,推行“力量集成、資源整合和有限目標”的策略。納米藥物學近期或近中期目標可以是通過藥物的直接納米化或納米載藥系統(tǒng)(NanoDDS),研制一批旨在提高生物利用度、延長藥物作用時間、降低藥物不良反應,或提高制劑順應性等的納米藥物制劑。在納米效應研究基礎上,針對我國重大疾病(如腫瘤、心血管疾病、肝炎、艾滋病、神經(jīng)退行性疾病等),通過汲取這些疾病的病理學、生理學研究成果,研究和開發(fā)一批創(chuàng)新納米藥物制劑,并闡明與此相關聯(lián)的深層次科學問題,包括納米藥物的長循環(huán)機理、納米粒腫瘤藥物的EPR效應機理、納米藥物對微循環(huán)影響機理、基因非病毒納米載體的組裝、轉染機理、納米智能載藥系統(tǒng)的傳感技術與藥物控制釋放技術的整合等。 生物傳感與醫(yī)學示蹤 惡性腫瘤和心血管疾病等重大疾病嚴重威脅人類的健康,是當前醫(yī)學研究領域所面臨的一個重大挑戰(zhàn)。我國自上世紀70年代以來,惡性腫瘤和急性冠狀動脈綜合癥的發(fā)病率和死亡率一直呈上升趨勢,已經(jīng)成為危及人群健康及帶來巨大經(jīng)濟負擔的社會問題。目前癌癥病人和心血管病人死亡率居高不下的一個最主要原因,是現(xiàn)有技術還很難實現(xiàn)真正的疾病早期檢測,所以生物傳感和醫(yī)學示蹤技術至關重要,特別是納米生物傳感技術和納米材料在分子影像技術中的應用等是當前的研究熱點。 “生物醫(yī)學用磁性納米材料及器件”的中心議題報告中介紹了生物醫(yī)學用磁性納米材料及器件在生物學與生物技術、醫(yī)學以及藥學等方面的應用及發(fā)展;同時,也提出了在這個發(fā)展過程中存在的一些急需研究的問題:(1)還有哪些新奇的性質可以應用?對不同分子探針的組裝、聯(lián)合及效能等;(2)磁性納米材料究竟是在什么水平,如究竟是在細胞層次還是在組織層次上,對生物產(chǎn)生綜合影響;(3)影像對磁性納米材料對比劑尺寸和其他性質的依賴程度;(4)磁性納米材料在生物體內的分散及循環(huán)問題;(5)磁性納米材料的生物安全性、生物相容性等。 《生物微納傳感技術》的報告,對建立在納米材料的生物相容性、磁性、催化性能等特性基礎上的新型傳感技術進行了綜述和探討,如納米單通道技術利用隨機傳感形成的電流脈沖信號來實現(xiàn)DNA測序、單核苷多態(tài)性、特異序列DNA等的識別分析。此外,納米陣列通道技術、納米陣列電極、納米微流控通道、納米間隙等技術對基因識別、蛋白質的結構及修飾特征、藥物作用靶標的發(fā)現(xiàn)與確證、藥物篩選等方面的研究有著廣闊的應用前景。
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