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纳米科技在医疗上有哪些应用

03月09日 编辑 39baobao.com

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简单说就是五大块,载药,成像,检测,器件,组织工程。

载药主要目的是为了增加药物给药量,改善生物利用度,增加靶向效果,降低毒副作用。

成像主要是为了发展新型的成像技术,以及造影剂的改进与开发。

检测主要是为了简化现有的操作,简化诊断标识,提高灵敏度和可信度,提供新的检测手段。

器件主要目的是为了开发嵌入式或者植入式的器件,微型化并提高集成度,以及纳米机器人的开发。不过这部分比较新,还没见到比较突破性的成果,现有的水平主要还是在体外做一些检测方面的工作,作为智能硬件来开发的也仅仅是一小部分。

组织工程是过去生物材料领域的老本行,现在材料的和生物的都扎进去了,创伤修复,新的植入体材料的开发,以及植入体的表面修饰,做得都比较好。另外就是人工器官的开发,以及引入3D打印之后可能做到的完整的体外器官重构,这个现在虽然是概念,但是可以想见已经有不少人在做了。

纳米材料很容易做到功能的集成化以及微型化,具体一点说的话,其实就是把过去不可控,不可见的阶段,变得尽量可控,并可视化。药还是原来的药,只不过如同内裤外穿就变身超人,换装Cos之后就会使用魔法一样,疗效更好了。

克隆技术如何运用于医学

克隆技术与医学 在当代,医生几乎能在所有人类器官和组织上施行移植手术。但就科学技术而言,器官移植中的排斥反应仍是最为头痛的事。排斥反应的原因是组织不配型导致相容性差。如果把“克隆人”的器官提供给“原版人”,作器官移植之用,则绝对没有排斥反应之虑,因为二者基因相配,组织也相配。问题是,利用“克隆人”作为器官供体合不合乎人道?是否合法?经济是否合算? 克隆技术还可用来大量繁殖有价值的基因,例如,在医学方面,人们正是通过“克隆”技术生产出治疗糖尿病的胰岛素、使侏儒症患者重新长高的生长激素和能抗多种病毒感染的干挠素,等等。 克隆技术即无性繁殖技术。通常的有性生殖是由雌雄交配,精子和卵子结合发育成胚胎,经妊娠后产出新的个体。克隆技术不需要雌雄交配,不需要精子和卵子的结合,只需从动物身上提取一个单细胞,用人工的方法将其培养成胚胎,再将胚胎植入雌性动物体内,就可孕育出新的个体。这种以单细胞培养出来的克隆动物,具有与单细胞供体完全相同的特征,是单细胞供体的“复制品”。英国英格兰科学家和美国俄勒冈科学家先后培养出了“克隆羊”和“克隆猴”。克隆技术的成功,被人们称为“历史性的事件,科学的创举”。有人甚至认为,克隆技术可以同当年原子弹的问世相提并论。 克隆技术可以用来生产“克隆人”,可以用来“复制”人,因而引起了全世界的广泛关注。对人类来说,克隆技术是悲是喜,是祸是福?唯物辩证法认为,世界上的任何事物都是矛盾的统一体,都是一分为二的。克隆技术也是这样。如果克隆技术被用于“复制”像希特勒之类的战争狂人,那会给人类社会带来什么呢?即使是用于“复制”普通的人,也会带来一系列的伦理道德问题。如果把克隆技术应用于畜牧业生产,将会使优良牲畜品种的培育与繁殖发生根本性的变革。若将克隆技术用于基因治疗的研究,就极有可能攻克那些危及人类生命健康的癌症、艾滋病等顽疾。克隆技术犹如原子能技术,是一把双刃剑,剑柄掌握在人类手中。人类应该采取联合行动,避免“克隆人”的出现,使克隆技术造福于人类社会。 克隆(clone)是指通过无性生殖而产生的遗传上均一的生物群,即具有完全相同的遗传组成的一群细胞或者生物的个体。克隆在希腊语中是“小树枝叶”的意思,用以指无性增殖物。现在则指个体、细胞、基因等不同水平上的无性增殖物。

(1)个体水平:在植物的无性增殖中,植物的发芽、插条等由同一个体通过无性生殖而增长的个体群均被视为克隆。采用组织培养方法可使植物细胞培养发育成完全的个体(愈伤组织),采用这种方法得到的具有相同基因型的个体群,也被称为克隆;在动物的无性增殖中,典型的例子是采用核移植实验方法,把分化细胞的核移植到一个事先去核的蛙卵中,让其发育并得到克隆蛙。克隆动物具有均一遗传性质,在研究环境条件对发育、分化的影响以及药物的检测方面都是重要的实验材料。在哺乳动物中,由于细胞分化,核异质化的程度加剧,因此核移植尚无成功的例子。

(2)细胞水平:由一个细胞经过有丝分裂生成的细胞群叫克隆。但如果培养细胞发生转化,则很容易引起染色体变异。

(3)基因水平:利用基因重组操作技术,使特定的基因与载体结合,在细菌等宿主中进行增殖,有可能得到均匀的基因群。克隆基因在基因功能与精细结构的关系等基础研究及在有用物质的生产方面,均已得到应用。 在上述3种水平上,增殖并分离获得单一的克隆群称为克隆化。此时,克隆一词也可作为动词理解。克隆是重组DNA技术的核心部分。事实上,克隆技术现已被人们用来通过营养方式繁殖病毒等微生物和植物的纯种,从而保证了这些生物基因组的准确连续性。现在,克隆这个词还包括单个自主遗传因子的分离与保存。细胞生物的克隆只需要营养培养基,而基因的克隆则需要某种载体复制子、特定的寄主细胞和营养培养基。各种类型生物的克隆技术在生物工程中均有其重要作用。

纳米技术是不是可以用到医学上

纳米是近年来才出现的新词。它是一种可食用的米呢,还是一

种像米一样的颗粒呢?实际上都不是。

纳米是一种长度单位。1纳米等于1米的十亿分之一。十亿分之一?太不形象啦。不妨

算算看:假设萝卜头的身高是1米。如果身高缩小到千分之一,也就是1毫米的时候,就只能

与一个句号比高矮了;再缩小千分之一,成为1微米,就没有头发丝粗了,一根头发还有70

微米粗哩!再缩小千分之一,就是1纳米的时候,萝卜头就小得用电子显微镜都看不见了。

纳米的尺度真是太小太小了。人们可以看得见1纳米大小的物质,看得见原子,

还得归功于新型显微镜的出现,这是最近一二十年的事情,于是就出现了一门新技术:纳米

技术,或者称毫微技术。

用纳米技术生产的材料,叫作纳米材料,它的特点是基本颗粒特别细微。我们通

常使用的常规材料的基本颗粒,看起来很细,实际上很粗。说细,也许它的直径可以细到几

毫米、几微米;说粗,是指它含几十亿个原子。而纳米材料,颗粒细微到只含几十个到几万

个原子。

由超细微的颗粒组成的纳米材料,展现出种种奇异的性能:

纳米铁的断裂应力比常规铁提高了12倍;

纳米铜的强度比常规铜高5倍;

纳米陶瓷摔不碎;

用纳米级微粉制出来的录像带真正实现了高保真,图像清晰,噪音少;

……

人们对纳米的了解还很少很少,但它一定会给我们带来一个奇异的未来。

纳米只是一种技术 并不是一种材料 可以应用到医学上 也可以为制造药品服务 但是纳米本身是不会成为药品的!

美国加州大学洛杉矶分校乔森癌症中心正在探索一条通过纳米技术治疗人体疾病的方法。

纳米是长度单位,一纳米相当于十亿分之一米。科学家通过纳米技术制造出一种微小的医疗仪器,只有在显微镜下面才能看见。科学家希望这种仪器能够帮助他们治疗身体中那些大型仪器无法介入的疾病。

科学家认为他们称之为量子点的纳米颗粒有朝一日可以在肿瘤诊断和治疗中扮演重要的角色。这种颗粒可以寻找出癌细胞中的蛋白质,然后将这些蛋白质标上记号以便它们可以在显微镜下被识别出来,这样可为日后治疗癌症提供方便条件。

洛杉矶分校乔森癌症中心的西蒙博士已将这项技术用于动物试验。

纳米技术还可以让药物直接作用于发病的细胞。这些小仪器将在身体内移动,为身体内发病的细胞自动提供药物,有效地进行诊断和治疗工作,有时还可以去除手术的必要。研究人员说纳米技术还可以提高身体植入术和组织培养的水平。由于目前这项技术处于早期开发阶段,因此科学家还不清楚它对身体有何负面影响。

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