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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
佐剂应用于临床已有90多年的历史,它的研究和应用取得了巨大的进展。自从20世纪80年代纳米技术首次应用于疫苗佐剂以来,纳米技术在医学上的应用受到越来越多的重视,新的纳米佐剂不断面世,在疫苗等研究领域发挥了重要作用。本文就目前正在研究使用的无机纳米佐剂和有机纳米佐剂作一简要综述。  相似文献   

2.
正纳米颗粒是指粒径在1—100 nm,表面积较大,具有块状颗粒所没有的特有性质。由于纳米颗粒具有独特的理化性质,近年来合成和生产纳米颗粒的产量大大增加[1]。纳米氧化物颗粒在科研和工业产品的应用正在逐年增加,科学家预测依靠纳米技术创造的产品产生的价值,到2015年可能达到1万亿美元[2]。随着纳米颗粒的使用,它对人类健康和环境的风险也随之增加。因此了解纳米颗粒的不利影响,确定对生物的影响,确保纳米材料的安全使用是十分必要的[3]。  相似文献   

3.
DNA纳米技术是基于沃森克里克碱基配对原则产生可编程核酸结构的技术。因其具有高精度的工程设计、前所未有的可编程性和内在的生物相容性等特点,运用该技术合成的纳米结构不仅可以与小分子、核酸、蛋白质、病毒和癌细胞相互作用,还可以作为纳米载体,递送不同的治疗药物。DNA折纸作为一种有效的、多功能的方法来构建二维和三维可编程的纳米结构,是DNA纳米技术发展的一个里程碑。由于其高度可控的几何形状、空间寻址性、易于化学修饰,DNA折纸在许多领域具有巨大的应用潜力。本文通过介绍DNA折纸的起源、基本原理和目前进展,归纳总结了运用DNA折纸进行药物装载和释放的方式,并基于此技术,展望了今后的发展趋势以及所面临的机遇和挑战。  相似文献   

4.
纳米技术在环境保护中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
纳米技术是在0.10~100纳米尺度的空间内,研究电子、原子和分子运动规律和特性的崭新技术.纳米技术已经与当代科技的三大支柱--基础科学、生物医学、信息技术相提并论.它诞生十多年来所取得的成就及对各个领域的影响和渗透一直引人注目,特别是在环境保护和环境治理方面的应用,已经呈现出欣欣向荣的前景.……  相似文献   

5.
林其谁 《生命科学》2006,18(1):22-24
纳米技术是近年来发展迅速的新技术,有着几乎无限的潜力。一方面生物分子的尺度是纳米与亚纳米级的,纳米技术可以从生物科学学到许多生物分子作用的奥秘;另一方面,纳米技术为生物学的研究提供新材料、新方法,使生物学研究可以多快好省地进行。本文简单介绍几种利用纳米技术开展生物学研究的思路与方法。  相似文献   

6.
纳米技术在生物医学领域的研究现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
纳米生物医学是纳米技术与现代生物医学技术结合的产物,近年来这一领域逐渐受到科学界和企业界的重视,得到了许多振奋人心的进展,具有广泛的应用前景。作者从纳米生物材料、纳米载体、医学诊断和纳米治疗技术四个方面讨论了纳米技术在医学领域的研究现状,希望为读者展现这一新生领域的巨大潜力。  相似文献   

7.
纳米生物技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
纳米生物技术将纳米技术和生物技术有机集成 ,将成为现代生物工程的重要组成部分 ,简要介绍纳米生物技术中的纳米生物材料 ,生物芯片、分子马达、纳米探针等方面的最新进展。  相似文献   

8.
Kai SIMONS  薛芳 《生命科学》2008,20(3):309-309
纳米技术是科技部中长期规划基础研究重大专项之一,纳米生物学是其重要的一个分支。我们知道生物细胞已经成为研究纳米技术的重要场所。蛋白装配成纳米机器,它可以转化能量并制造出各种大分子。有些蛋白还可作为一种传感器行使功能。细胞其实就是由各种各样的分子器件组成,其中还有许多未知有待于我们去探索。目前,技术的发展还有赖于那些不可循环利用的资源,如石油、汽油、煤炭、金属等,在今后的几十年中,它们将逐步被取代。未来的工程师创造新技术时,  相似文献   

9.
介孔二氧化硅纳米粒子具有均一孔径、稳定的骨架结构、易于修饰的内外表面等特点,在药物缓/控释及靶向释放和基因输送等方面的应用日益得到重视。虽然国内外许多研究组使用不同的方法进行了尝试,但是制备粒径均一的、单分散的、尺寸可控的介孔二氧化硅纳米粒子仍然是一大难点。纳米生物医学技术的安全性问题已经成为纳米技术应用于医学临床的主要障碍之一。为了能够更好地指导纳米医药技术的发展,这些问题都将是今后我们研究的焦点。  相似文献   

10.
随着纳米科技的迅速发展和应用,纳米技术对人类和环境的影响引起了广泛的关注.针对纳米从业人员的职业健康、环境保护和消费者安全,需要在不断深入研究纳米毒理学的基础上,开展纳米材料生物效应检测与评价、职业暴露剂量数据采集及控制等方面的标准化工作.本文简要回顾了纳米生物技术相关标准化工作的发展历史和演变,介绍了中国及国际标准化组织在纳米生物医学技术相关方面标准制定工作的现状,并探讨了生物医学领域纳米技术标准化工作的发展趋势.  相似文献   

11.
随着生物医学诊断和治疗的持续深入研究,出现了多种医学诊断和治疗新方法,为人类的健康提供了更大的保证,其中纳米生物技术在生物医学诊断和治疗中的应用日益增多,基于纳米技术,开发传统材料的生物医学新应用成为了人们的研究热点。普鲁士蓝是一种历史悠久的蓝色染料,其制备过程简单、绿色、成本低,化学结构稳定,具有优良的物理、化学、光学以及磁性等性能,已经在许多领域得到了广泛的应用。近年来,普鲁士蓝开始在生物医学诊断和治疗领域中崭露头角,它已经成功的被开发为新型的核磁共振造影剂和光声成像造影剂,并且在药物输送系统和光热治疗等领域也开始占有一席之地,开发基于纳米技术的普鲁士蓝的生物医学应用已经成为极具吸引力的研究方向。本文对普鲁士蓝在生物医学诊断和治疗中的应用及进展进行综述。  相似文献   

12.
近些年,纳米技术在农业领域发展迅猛,推动了传统农业在交叉学科领域的不断发展和深化。目前已利用纳米载体实现了四个方面的功能与应用:纳米载体携带外源dsRNA突破害虫体壁屏障,调控害虫生长发育;纳米载体携带专性病毒DNA毒杀非寄主害虫,扩大病毒防治谱;纳米载体携带Bt毒蛋白高效杀死非敏感害虫,治理害虫抗药性;纳米载体携带杀虫剂提升利用率、降低使用量、拓展防治谱。本文结合最新研究进展,重点介绍了纳米技术在害虫绿色防控领域的研究进展和应用现状,并对纳米技术在绿色防控领域的研究与应用作了展望。  相似文献   

13.
纳米技术的兴起,对生物医学领域的变革产生了深远的影响。纳米材料是纳米技术发展的重要基础,它具有许多传统材料所不具备的独特的理化性质,因此在生物医学、传感器等重要技术领域有着广泛的应用前景。对几类常见的纳米材料包括纳米金、量子点、磁性纳米粒子、碳纳米管和硅纳米线在蛋白质、DNA、金属离子以及生物相关分子检测方面的应用进行综述。  相似文献   

14.
随着纳米技术的发展,纳米颗粒因具有较高的转染效率、良好的靶向性及有效的基因保护作用而被用作基因载体。简要介绍了磁性纳米颗粒、硅纳米颗粒及阳离子多聚物颗粒等的研究进展。  相似文献   

15.
纳米技术是指对1~100纳米范围内对物质和材料进行研究处理的技术。纳米生物技术是纳米技术中的一个重要研究领域,近些年在医学中有着非常广泛的应用前景。我国与发达国家相比在纳米生物技术方面起步较晚,但是近几年在生物医药领域的研究也先后取得了一定的研究进展。本文就我国纳米生物技术在医学上的应用进行了综述,希望对推进纳米生物技术的进一步发展起到推动作用。  相似文献   

16.
随着纳米技术的飞速发展,人工纳米材料被广泛应用到能源、医药、军事、环保等各个领域。人工纳米氧化铜(Cu O NPs)由于其独特的物化性质和广泛的用途备受人们关注,其在生产及使用过程中形成的颗粒物有意无意地会进入土壤和水体中,进而对生物体造成潜在危害。现就近几年来Cu O NPs对不同生物体,包括动物、植物、细菌等以及细胞和基因方面的纳米效应及致毒机制进行了分析和综述。对Cu O NPs毒性的全面认识将为减轻人工纳米颗粒物的环境毒性研究提供参考,并提出了今后相关研究的重要方向。  相似文献   

17.
纳米技术在医药学中的应用,已逐渐成为医药学的一个新的分枝。这一新的分枝称之为纳米医药学。纳米医药学中主要应用纳米粒子的三种基本功能:靶向作用、缓控释作用和跨生物屏障作用。目前对纳米技术应用研究较多的医药学领域包括用纳米材料制备人工生物结构、重大疾病的治疗及诊断。本文就有关方面进行最简要的讨论。  相似文献   

18.
随着纳米技术的发展及其在生物医学等交叉领域的不断深入,纳米医学进入了空前繁盛的时代.基于有机、无机以及杂化纳米颗粒的多样化发展,具有独特物理化学性质的纳米制剂在疾病的诊断、治疗、生物成像等多个方面具有广泛的应用.纳米药物的发展也已迈入了新的阶段.通过材料创新、表面修饰、结构设计、新型仿生材料研制、内源性纳米囊泡提取等多...  相似文献   

19.
纳米技术和纳米生物学   总被引:5,自引:0,他引:5  
梁秀梅 《生物学杂志》1999,16(3):47-47,45
纳米技术是指1—100nm(Nanometer,简称纳米nm)尺度上研究和应用原子、分子的结构特征及其相互作用的高新科学技术,它是基础科学(微观物理、化学、分子生物学)和先进工程技术(计算机、微电子和扫描隧道显微镜)相结合的产物。纳米(Nano),在...  相似文献   

20.
《生命世界》2006,(5):63-63
陶瓷领域 随着纳米技术的广泛应用.纳米陶瓷随之产生,希望以此来克服陶瓷材料的脆性.使陶瓷具有像金属一样的柔韧性和可加工性。许多专家认为.如能解决单相纳米陶瓷的烧结过程中抑制晶粒长大的技术问题.则它将具有高硬度、高韧性、低温超塑性、易加工等优点。  相似文献   

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