主题:纳米医学畅想

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六脉神剑
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纳米医学畅想


  纳米医学的研究内容十分广泛,最引人注目的是扫描隧道显微镜(STM)。这一非凡的仪器于80年代初研制成功,可以在纳米尺度上获取生命信息,研究者相继得到了左旋DNA、双螺旋DNA的碱基对、平行双螺旋DNA的STM图像。我国科学家利用STM成功的拍摄到表现DNA复制过程中一瞬间的照片。目前,研究已涉及到氨基酸、人工合成多肽、结构蛋白和功能蛋白等领域。

  纳米使单位体积物质储存和处理信息的能力提高百万倍以上,人类有可能将存储了全部知识的纳米计算机安放在人脑中,或许有一天,图书馆就在我们的头脑内,每一个人都可能成为爱因斯坦、牛顿,老年性痴呆、记忆丧失等病症将会得到彻底治愈。纳米计算机可能用来读出人脑内的内容及品性,将一个脑内的信息转录到另一个脑内,这个脑可以是人脑,也可以是电脑。纳米医学也有可能改变人类自身,让人类成为能在天上飞、水中游,能进行光合作用或能在恶劣环境下生存的“超人”。将来,掌握纳米医学技术的医生,不仅能够“修理人”——治病,而且能够“改造人”——使其具有特殊功能。虽然这些设想有些离奇,但决非是毫无科学根据的幻想。即将进入临床应用的有:利用纳米传感器获取各种生化信息和电化学信息。已经取得重大成果的还有DNA纳米技术,主要应用于分子的组装。

  已经在医药领域得到成功的应用。人们已经能够直接利用原子、分子制备出包含几十个到几百万个原子的单个粒径为1-100纳米的微粒。最引人注目的是作为药物载体,或制作人体生物医学材料,如人工肾脏、人工关节等。在纳米铁微粒表面覆一层聚合物后,可以固定蛋白质或酶,以控制生物反应。由于纳米微粒比血红细胞还小许多,可以在血液中自由运行,因而可以在疾病的诊断和治疗中发挥独特作用。

  当把二氧化肽做到粒径为几十纳米时,在它的表面会产生一种叫自由基的离子,能破坏细菌细胞中的蛋白质,从而把细菌杀死。例如用二氧化肽处理过的毛巾,只要有可见光照射,上面的细菌就会被纳米二氧化肽释放出的自由基离子杀死,具有抗菌除臭功能。

  将药物粉末或溶液包埋在直径为纳米级的微粒中,将会大大提高疗效、减少副作用。纳米粒可跨越血脑屏障,实现脑位靶向。另外,纳米粒脉管给药,可降低肝内蓄积,从而有利于导向治疗。纳米粒中加入磁性物质,通过外加磁场对其导向定位,对于浅表部位病灶治疗具有一定的可行性。在影像学诊断中,纳米氧化铁在病灶与正常组织的磁共振图像上,会有较大的对比度。

  纳米粒用作药物载体具有下述显著优点:(1)可到达网状内皮系统分布集中的肝、脾、肺、骨髓、淋巴等靶部位;(2)具有不同的释药速度。(3)提高口服吸收药物的生物利用度。(4)提高药物在胃肠道中的稳定性。(5)有利于透皮吸收及细胞内药效发挥。如:载有抗肿瘤药物阿霉素的纳米粒,可使药效比阿霉素水针剂增加10倍。目前已在临床应用的有免疫纳米粒、磁性纳米粒、磷脂纳米粒以及光敏纳米粒等。

  医用纳米机械或纳米微型机器人可潜入人体的血管和器官,进行检查和治疗,使原来需要进行大型切开的手术成为微型切开或非手术方式,并使手术局部化。纳米医用机器甚至可以进入毛细血管以及器官的细胞内,进行治疗和处理。这类机器可以将对人体的伤害减小到最低程度。含有纳米计算机的、可人机对话的、有自身复杂能力的纳米机器人一旦制成,能在一秒钟内完成数十亿个操作动作。如果数量足够多,就可以在几秒或几分钟内完成现今需几天或几个月甚至几年、几十年才能完成的工作。

  和细胞一样,作业中坏了的微型机械可以随时被更换或修理。微型机械发展的顶峰,或许是可以自己增殖繁衍的纳米机器人。别以为以上设想不可思议。纳米科学家们相信这种愿望能够实现。

  不难想象,倘若人类能直接利用原子、分子进行生产活动,这将是一个“质”的飞跃,将改变人类的生产方式和空前地提高生产能力,并有可能从根本上解决人类面临的诸多困难和危机,开创医学新纪元。
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诱人的前景啊!不知道在我有生之年还能不能看到你所畅想的这一天的到来。
源源
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请教一下你们是制作纳米吗?如果作得话是怎么做的那?老师也让我们做纳米陶瓷,但是我怎么觉得如果溶胶凝胶的方法就可以做的话那么似乎纳米也就没有那么神奇了吧!好像是工厂里就可以做出来的了!你们研究的是医学,应该是高科学,你觉得那?
六脉神剑
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我不知道你所说的制作纳米的确切所指,但是我硕士期间的确是做纳米陶瓷粉末的,博士期间是从事微纳米加工领域研究的。所以如果说“制作纳米”,我想我应该粘边,呵呵!

我想纳米材料的制备方法应该很多,不会少于百种吧,但是都应该属于以下两个范畴:自上而下(top-down)和自下而上(bottom-up)。化学方法多数应该属于自下而上,比如自组装、溶胶凝胶、水热合成和化学气相沉积等。物理方法很多是自上而下的,比如溅射、刻蚀和蒸镀等。

溶胶凝胶方法是历史比较悠久的制备方法了,只不过用来制作纳米粉末还是新一些(20甚至更多年),工厂当然可以用这种方法制作纳米粉末,很赚钱的,比如素有白色石墨之称的二氧化硅纳米粉。但是实验室制作都是研究新体系的制备,物性以及应用等。所以你不应该气馁!
bme81
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纳米机器人在本科时就听老师说过
当时也问过这个实现的难点问题

虽然存在很多困难,
但是
相信我们能够有制作出这个东东的一天

至少也希望有实现这个目的的新的纳米出现 :)
leotron
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科学的解需要畅想,在如此诱人的前景下,其实我们更应该关心的是科学可能带来的负面影响.就以现在谈到的纳米医学或纳米生物学来说,越来越多的关注集中在纳米材料的生物安全性,具体可参见Science近期的一篇(很抱歉,忘了具体题目).个人认为,生命科学的发展是问题的关键,哪怕冠于纳米的名号.等我们对纳米材料在整个物质世界构成中的作用和在生物进化中扮演的角色更清楚的时候,我们的畅想就会更接近现实.
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