纳米技术与医学综述
Srilatha B*
印度卡纳塔克邦班加罗尔总统学院生物技术系
-
*通讯作者:
-
Srilatha B
总统学院生物技术硕士
卡纳塔克邦的班加罗尔
电子邮件:
(电子邮件保护)
收到日期:02/11/2016;接受日期:05/11/2016;发表日期:12/11/2016
更多相关文章请访问研究与评论:制药学与纳雷竞技苹果下载米技术杂志
摘要
纳米技术是在分子尺度和细胞的细胞水平上研究系统。纳米技术主要集中在非常小的尺度上的科学和工程,即纳米尺度,测量约1-100纳米。纳米技术有助于理解物理科学、分析化学的基础知识,主要用于研究极小尺寸物体的分子生物学。今天,科学家们正在制造纳米材料,使其强度更强,重量更轻,化学反应性比普通纳米材料更高。
介绍
纳米技术在医学领域提供了一些令人兴奋的研究机会,在科学技术方面取得了很大的进步,并在医学相关领域进行了进一步的研究。纳米医学是纳米技术的一个分支,有助于在不久的将来提供一套有价值的研究工具和临床有用的设备[1-7].
纳米医学主要研究纳米材料、生物器件和纳米电子生物传感器,进一步应用与分子相关的纳米技术,如生物工具和机器。纳米医学的一个主要问题包括纳米材料的毒性和对环境的影响[7-15].
纳米技术在药物输送中的应用
最近的研究表明,纳米科学,纳米物理学和纳米技术领域取得了前所未有的发展。纳米医学在不久的将来将发挥重要作用,主要是在科学和技术领域,有助于改善生活和医学领域的新时代[16-20.].
纳米医学主要是用纳米颗粒来传递或注射药物,如热、光或其他物质,以识别一些导致癌症或癌症的肿瘤相关细胞。纳米粒子被特别制成,以吸引患病细胞,这涉及到对肿瘤相关细胞的治疗。该技术主要减少了对健康细胞的副作用,便于癌症的检测[21-27].
例如,纳米颗粒被用于靶向癌细胞,而不是健康细胞。纳米材料的研究正在进行,这有助于癌症的容易检测,癌症有时可能导致死亡。一些公司或研究机构正在获得患者的许可,以便更容易地交付纳米材料,一旦完成,它们就可以直接用于癌症患者而没有任何副作用。许多研究小组,公司;组织正在进行许多试验,以便在不给患者造成任何副作用的情况下将药物安全释放到癌细胞中[28-34].
世界各地的研究人员正在开发一种与医学相关的纳米颗粒,可以口服,通过胃粘膜和肠道释放到血液中。许多研究都是在实验室动物身上进行的,例如,在实验室老鼠身上,药物被输送到目标细胞[34-40].
治疗技术中的纳米技术
纳米海绵是纳米技术的新进展,其主要功能是吸收血液中的毒素,并完全清除血液中的毒素。纳米海绵表面有一层红细胞膜,红细胞膜允许纳米海绵在血液中自由移动,主要吸引毒素[41-46].
对于非侵入性手术和其他手术,研究人员已经证明了一种产生最强大的声波的方法,它们紧紧聚焦在目标细胞上。这项研究的目的是使用涂有碳纳米管的透镜将激光转换为聚焦声波。这项研究的主要目的是药物应该到达目标细胞而不是健康细胞,这可能会导致组织死亡[47-54].
许多关于铋纳米颗粒治疗癌症肿瘤和癌的研究正在进行。初步研究显示,铋纳米粒子将增加肿瘤的辐射剂量至最大百分比,并减少副作用[55-58].
聚乙二醇亲水碳簇(PEG-HCC)的主要功能是吸收蛋白质和氨基酸中的自由基。PEG -HCC工作的功能是吸收自由基,它们可以减少任何脑相关损伤后自由基释放造成的伤害[59-63].
用于治疗乳腺癌的靶向热疗法。在这种策略中,抗体被一种乳腺癌细胞中附着在纳米管上的蛋白质强烈吸引,导致纳米管在肿瘤处积聚[64-69].
纳米技术在诊断技术中的应用
为了研究一氧化氮的水平,碳纳米凝胶被注射到皮肤下。一氧化氮的水平在机体炎症中起着重要作用,易于监测炎症性疾病。许多关于传感器的研究正在进行,这些传感器可以检测出血液样本中极少量的癌细胞或导致癌细胞的肿瘤[70-73].
现在,癌症细胞的早期检测非常简单。纳米颗粒紧紧地附着在血液分子上,这表明感染的早期阶段会导致癌症。在这种方法中,样品被扫描,纳米颗粒增强拉曼信号,允许可行的检测致癌细胞,并摧毁恶性细胞[74-82].
肾脏损伤可以通过纳米棒很容易地检测到。肾脏释放的蛋白质附着在纳米棒上,很容易帮助识别致癌细胞并摧毁肿瘤细胞[83-86].
纳米技术在抗微生物技术中的应用
科学家们正在开发一种抗微生物技术,利用纳米颗粒和红外线来杀死细菌。该方法主要应用于医疗废物处理医院器械的清洗[87,88].目前正在研究使用量子点治疗抗生素耐药性感染,以及使用聚合物涂层氧化铁纳米颗粒治疗细菌相关的慢性感染。纳米晶银被用作治疗伤口的抗菌剂。
纳米乳膏对微生物感染有效。纳米颗粒含有一氧化氮气体,用于杀死细菌并减少细菌相关感染。这种被称为烧伤敷料的纳米胶囊涂层新技术是含有抗生素的纳米技术的新进展。烧伤敷料对治疗感染非常有用,也减少了敷料次数,有助于治疗感染[89-91].
纳米技术在细胞修复中的应用
纳米机器人是纳米技术的新进展,有助于治疗引起特定疾病的细胞,并有助于自然愈合过程。它们主要用于与健康相关的应用。也许细胞修复中最令人兴奋的是在细胞水平上修复我们的身体。许多用于构建纳米机器人的技术正在开发中,这应该会使我们的细胞修复成为可能。92-94].
纳米机器人将能够修复受损的DNA,并使其他细胞正常工作。这些纳米机器人在非常细胞的水平上工作,破坏疾病细胞,因此细胞不会生长到组织中,并在细胞水平上抑制肿瘤细胞的生长[95,96].
结论
纳米颗粒具有将药物输送到目标细胞并减少对健康细胞损害的有效潜力。纳米技术的一个新分支有助于治疗目标病变细胞而不影响健康细胞。为了解决基因和药物传递的诸多问题,纳米技术近年来引起了人们的广泛关注。纳米材料具有不同的组成和几种化学和生物特性,已被广泛研究用于药物和基因传递应用。
参考文献
- Anderson DS,等。纳米技术:医学诊断和治疗的风险和收益。中国生物医学工程学报。2016;7:e143。
- 金IJ。纳米技术安全和卫生实践的人体工程学挑战。工效学报。2016;6:e159。
- Trujillo LE,等。纳米技术在食品和生物加工工业中的应用。生物医学(阿里加尔)。2016; 8:289。
- Gopi S,等。纳米技术在草药和营养药品中的应用综述。中国生物医学杂志,2016;
- PeixuanGuo。纳米马达在单孔传感、单荧光成像和RNA纳米技术中的研究与应用。生物化学。2015;4:i105。
- 丹尼斯E等人。利用纳米技术防治疟疾。中华流行病学杂志。2015;3:29。
- 基因工程和纳米技术:当科幻小说遇到现实!Adv Genet Eng. 2015;4:128。
- 纳米技术(纳米羟基磷灰石晶体):牙本质过敏治疗的最新进展。中华医学杂志2015;3:181。
- 辛格RK,等。基于纳米技术的生物医学RISUG-M在印度作为女性避孕药的开发。中国生物医学工程学报,2015;
- 纳米技术及其在医学中的应用。地中海化学。2015; 5:081 - 089。
- Syduzzaman等人。智能纺织品与纳米技术综述。纺织科学与工程学报,2015;
- 阿尔茨海默病中β淀粉样蛋白毒性与PI3K通路的相互作用。老年痴呆症帕金森病。2016;6:26 6。
- Moussa A. Electrophoresis和Western Blot可以检测蛋白与致病性朊病毒蛋白的相互作用。J色谱仪9月技术,2016;7:e137。
- 黄玉杰等。纳米硅酸薄片对草莓灰霉病菌抗偶氮菌活性的体外和体内研究。植物病理学杂志。2016;7:345。
- Utratna M,等。糖生物学在生物威胁剂抗粘附方法中的应用。J Bioterror Biodef。2016;7:150。
- 李晨,等。(2016)CPT- 11/DSPE-mPEG2000纳米颗粒包封效率测定方法的开发与验证。医学化学(洛杉矶)。2016; 6:345 - 348。
- 上转化纳米颗粒在纳米医学中的应用。中国生物医学工程学报。2016;7:e141。
- 《智能纳米机器人:纳米医学和生物治疗的未来》。中国生物医学杂志2016;6:e140。
- Benyettou和Motte L.纳米医学:迈向“神奇子弹”科学。中国生物医学杂志。2016;8:e137。
- 李伟,等。细胞内过程对纳米药物治疗活化的影响。医药肛管学报2015;6:368。
- 缓释口腔崩解剂型是递送和维持血浆药物浓度治疗范围的潜在技术。J App Pharm. 2016;7:e101。
- Yedoyan TV等。不同生态条件下贯叶苞的植物学特性及芽中部分重金属含量Med Aromat Plants(洛杉矶)。2016; 5:263。
- 生物电子光子治疗癌症。Adv Cancer prev2016; 1:15 5。
- castelnaun - marchand P等人。选择性颈部治疗在上颌窦鳞状细胞癌中的作用。耳鼻喉科(森尼维尔)2016;6:273。
- Kgomo M,等。食管鳞状细胞癌患者的广泛胃萎缩:一个描述性病例系列。中国细胞病理学杂志。2016;7:424。
- Anita B和Ahuja JM。体腔液的评价及其与细胞学诊断的临床相关性。中国细胞病理学杂志。2016;7:397。
- Hokayem JEl,等人。血源性诱导多能干细胞(iPSCs):益处、挑战和未来之路。老年痴呆症帕金森病。2016;6:275。
- Ozer T等人。阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者脊柱退行性改变的计算机断层扫描评估:病例对照研究。《中国睡眠失调杂志》2016;5:253。
- 酒精对暴力死亡的影响。J Forensic Res. 2016;7:328。
- Alam A,等。螺旋藻(Tahlab)对2型糖尿病(Ziabetus Shakri)患者的疗效-随机对照试验。《中国糖尿病杂志》2016;7:710。
- 罗纳德·M和爱泼斯坦。罗彻斯特大学医学中心交流与差异研究中心。
- 舒克拉高清。基于新型基因组学和蛋白质组学的生物标记物预测癌症患者的放射反应和正常放射毒性以进行个性化治疗。癌症临床试验。2016;1:17 7。
- 社会制度,群体,全球化背景下的关系和社会虚拟化。全球传媒杂志。2016;S3:e102。
- 我,等等。鞘内药物输送植入泵系统治疗难治性癌症和非癌症疼痛。J Pain Relief. 2016;5:004。
- 封装技术:开发新型给药系统的机会。中国药监学杂志。2016;4:e157。
- 缓释口腔崩解剂型是递送和维持血浆药物浓度治疗范围的潜在技术。J App Pharm 2016;7:e101。
- Samanta P,等。Almix暴露下Anabas testudineus (Bloch, 1792)胃和肠的组织病理学研究。鱼Aquac J. 2016;7:177。
- 泰拉J,等。慢性肝病非高血管性肝细胞结节血供状况与高血管性改变的关系《肝脏杂志》2016;5:197。
- Dutta RC和Dutta AK人类类器官模型:打捞试验动物的成就。中华生物医学工程杂志2016;1:10 10。
- Silva-Santana G,等。耐甲氧西林金黄色葡萄球菌在人体内不同定植位点的小鼠感染,导致扩散到多个器官。中国临床病理学杂志2016;6:283。
- Barros IB,等。亚马逊海绵中高纯二氧化硅的提取。中国生物工程学报,2016;
- 王伟,等。纳米技术作为前列腺癌热治疗的平台。中国生物标志物杂志。2013;4:e117。
- Orji OL,等。尼日利亚阿布贾Maitama区医院临床分离的金黄色葡萄球菌中Panton-Valentine白细胞素(PVL)毒素的分子检测中华医学显微诊断杂志。2016;5:240。
- Savu O,等。首次临床发病5年后2型糖尿病患者血液中l -精氨酸依赖性一氧化氮生成的前瞻性分析《中国糖尿病杂志》2016;7:706。
- Sharma A,等。印度血流感染的肺炎克雷伯菌和大肠杆菌对碳青霉烯耐药机制。中华传染病杂志。2016;4:293。
- Florio W,等。血液感染的质谱诊断:现在和未来。质谱开放存取。2015;1:雷竞技app下载苹果版106。
- Engel M,等。在高碳酸血症昏迷和无创通气失败中使用体外脱CO2避免有创机械通气。中华肺科杂志。2016;6:357。
- Jrad M,等。口腔癌,Hpv感染,砷暴露-它们在印度西孟加拉邦的相关性耳硬化症手术:影像学在手术失败和迷路并发症诊断中的作用。Otolaryngol (Sunnyvale)。2016; 6:271。
- Ogunrin OF,等。尼日利亚南部高等院校生物医学研究人员的研究伦理知识和实践。中华临床医学杂志,2016;7:274。
- 甘韦尔,等。超声与激光联合治疗脊髓损伤压疮的疗效观察。Physiother Rehabil. 2016; 1:14 4。
- Tersagh I等人。好氧异养细菌和蓝藻在石油总烃生物降解过程中的生长动力学中国生物医学工程学报。2016;7:299。
- Fidan-Ozbilgin O等人。术中发现细针穿刺肝包虫囊肿:AFB和GMS特殊染色突出棘球蚴钩状蚴的病例研究。中国细胞病理学杂志。2016;7:422。
- 整合素抑制剂药物:抗转移的新疗法。中国生物标志物诊断杂志。2016;7:298。
- 如何减轻立即用肌肉组织扩张器重建乳房后的疼痛。中华麻醉学杂志2016;7:665。
- 周毅,等。铋基四联疗法治疗幽门螺杆菌感染的疗效和安全性:一项荟萃分析。医药肛管学报2015;6:382。
- Thomas F,等。铋的医学用途:硬币的两面。临床毒理学杂志,2012;S3:004。
- 谢玛迪,阿德利。电子束辐照对不同剂量铁渣混凝土强度的影响。核电技术。2015;5:1。
- Vanni D,等人。孔内臭氧治疗及其特殊副作用:并非所有闪光的都是金子。J Pain Relief. 2016;5:254。
- Addor FAS和Guerra Neri SRN。注射聚乙二醇凝胶真皮填充物:01年临床及超声随访。中华临床医学杂志2016;7:331。
- 海姆斯沃斯彼得森TC。新型联合疗法增强宿主免疫系统,破坏自由基,并针对慢性胰腺疾病的关键缺陷。胰紊乱杂志2015;6:e143。
- Holmes RS,等。线粒体和细胞质焦磷酸酶(PPA)基因和蛋白质的比较和进化研究。蛋白质组学与数据挖掘。2016;7:205。
- 贝穆德斯JY,等。二维凝胶电泳(2D-DIGE)揭示了人小梁网细胞中与交联肌动蛋白网络相关的蛋白质。中华眼科杂志。2016;7:584。
- Pichiecchio A等人(2016)脑弥散张量成像和容量分析:自闭症谱系障碍学龄前儿童的灰质和白质变化。自闭症开放获取雷竞技app下载苹果版,2016;6:161。
- Chalak L,等。热疗或热水处理与组织培养相结合消除葡萄黑叶绿原体的研究。作物科学与技术,2013;1:107。
- Seddik Y,等。脉络膜转移是乳腺癌患者复发的第一迹象:一例报告。乳罐Curr res 2016; 1:12 2。
- Yalcin广告。哮喘中的人(化)单克隆抗体:未来展望。中华过敏杂志,2016;7:e115。
- Ginneken V等人。饥饿和高脂饮食后C57bl6小鼠血浆中激素、脂蛋白和底物的比较:代谢组学方法。阿纳特物理。2016;6:233。
- Helali S,等。使用单壁碳纳米管羧酸功能化的电阻抗谱:沙特阿拉伯tabuk王国水中铜的检测。中国生物医学工程学报,2016;
- Burcoveanu C,等。远端胰腺切除保脾治疗两种罕见胰腺肿瘤。外科杂志[外科杂志]。2016; 12:133 - 136。
- Savu O,等。首次临床发病5年后2型糖尿病患者血液中l -精氨酸依赖性一氧化氮生成的前瞻性分析《中国糖尿病杂志》2016;7:706。
- Akl MA,等。核壳纳米凝胶法制备2-丙烯酰胺-2-甲基-1-丙烷磺酸,用于溶液中Fe (III)离子的预富集及其在实际水样中的测定。纳米材料学报。2016;4:5。
- 童ccl,等。淋巴细胞反应和诱导型一氧化氮合酶在wtc暴露的慢性鼻窦炎。中国耳鼻喉杂志。2014;3:5。
- 长谷川H,等。西格列汀抑制脂多糖诱导的炎症。J Pharm Drug delivery res 2016;5:2。
- Wiley TS,等。脑炎症和焦虑的H1R拮抗剂:自闭症谱系障碍的靶向治疗。J Pharm Drug delivery res 2015;4:3。
- Sadras T,等。Wnt/β -Catenin信号在正常和恶性造血中的作用J Blood Res Hematol Dis 2016;1:1。
- Barrett JA,等。一种用于控制IL-12局部表达的合成生物学流变开关治疗系统®,作为一种治疗癌症的免疫疗法。细胞生物学(Henderson, NV)。2016; 2 .。
- 基于模糊逻辑的同步辐射下C20, C60, C240, C540, C960, C2160和C3840富勒烯纳米分子分子结构的计算研究。材料科学与工程学报,2016;
- Krishnan V等人。利用胡椒黑胶混合物绿色合成银纳米颗粒及其对MCF-7和Hep-2细胞系的抗癌活性。J antimmicro . 2016;2:123。
- Helali S, et al.(2016)使用单壁碳纳米管羧酸功能化的电阻抗谱:沙特阿拉伯tabuk王国水中铜的检测。中国生物医学工程学报,2016;
- Decker J, et al.(2016)前列腺炎相关有丝分裂原诱导前列腺癌细胞中肿瘤抑制因子NKX3.1的缺失。中华临床医学杂志。2016;5:3。
- Russo C等人。常染色体显性多囊肾病中的脑血管和脑异常:三维飞行时间磁共振血管造影的作用。J Genet Disor Genet代表2016;5:3。
- Prashanthi Y,等。氧化锌纳米棒光催化LC-MS/MS分析水中氯脲类除草剂残留journal of Nanomater Mol nanotechnology, 2016;彼前。
- Russo C等人。常染色体显性多囊肾病中的脑血管和脑异常:三维飞行时间磁共振血管造影的作用。J Genet Disor Genet代表2016;5:3。
- Prashanthi Y, et al.(2016)氧化锌纳米棒在水中氯脲类除草剂残留分析中的光催化应用。纳米工程学报。2016;5:4。
- Yrigollen CM等(2016)女性脆性X综合征和结节性硬化症的临床和分子评估。J Genet Disor Genet代表2016;5:3。
- Barrett JA等人(2016)一种用于控制IL-12局部表达的合成生物学流变开关治疗系统®,作为一种治疗癌症的免疫疗法。细胞生物学(Henderson, NV)。2016; 2 .。
- Furlan TM,等。癌症患者呼吸道感染诊断试验的成本-效果分析。中国临床医学杂志。2016;5:1。
- Ma L,等。纳米硫化银光热转导剂在癌症治疗中的应用。纳米工程学报。2016;5:2。
- Olson JL等。光活性量子点对进行性视网膜光感受器变性的神经保护作用。纳米材料学报,2013;
- 从牛源、农业源和人类源中选择的细菌种类对抗生素敏感性模式的比较。中华兽医科学与医学诊断杂志。2016;5:2。
- Shyma MS,等。褪黑素在右旋糖酐修饰氧化铁纳米颗粒上负载对顺铂诱导毒性的衰减:体外研究。法医学毒理学杂志,2014;4:2。
- http://singularityhub.com/2016/05/16/nanorobots-where-we-are-today-and-why-their-future-has-amazing-potential/。
- http://www.nanowerk.com/nanotechnology/introduction/introduction_to_nanotechnology_1.php
- http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=8760.php。
- http://www.dummies.com/education/science/nanotechnology/nanorobots-being-developed-to-repair-cells/。
- http://www.sens.org/outreach/conferences/using-nanotechnology-repair-body。