20 februāris 2012

Saistītie raksti:
  • Ziede gumijas Солкосерил
  • Анаферон
  • Atsauksmes par krēmā Бепантен
  • Analogi Гутталакса
Tweet

Izrāvienu наномедицинеPēc ekspertu domām, šādas piecas medicīnas attīstību, būs raksturīga spēcīga izrāvienu jomā nanotehnoloģiju. Jau līdz šim šis tirgus ir немаленьким, un piecu gadu laikā viņš ir palielināt savu apgrozījumu 2 reizes. Analītiķi aģentūras Global Industry Analītiķiem prognozē, ka tirgus apjoms par produktiem, kas saistīti ar наномедициной uz 2016. gadā atstās 131 miljardu dolāru, bet kā pagājušajā gadā, viņš bija nedaudz vairāk nekā 70 miljardus

Progresīvās tehnoloģijas ļauj zinātniekiem strādāt ar vielām, kas tiem mērogā, kas vēl pavisam nesen likās pilnīgi neticami – atsevišķām molekulām vai pat atomiem. Šādas vielas var būt arī organiski, bet tas jau ir dabiski noved pie attīstības наномедицины kā jaunā jomā. Pirmā doma ir par to, kā izmantot roboti mikroskopiskā izmēra parādījās 1959. gadā. Tad savā lekcijā "Tur lejā daudz vietas" Ričards Feyman pastāstīja par подобныхмыслях. Tomēr tikai tagad līmeni tehnoloģijas ļauj realizēt praksē idejas zinātnieks.

Izmantojot plānas tehnoloģijas ļauj mainīt kvalitātes kontrastvielasun tā vairākas reizes uzlabo precizitāti standarta metodes, – MR, USG, эхографии un radiogrāfijas. Kontrastviela sastāv no nanodaļiņām, kas saistīti ar визуализирующими sastāvdaļām un antivielām un citiem molekulas, kas spēj atrast mērķi. Ja nokļūst кровеносное ceļa kontrastvielas, viņa meklēšanas sastāvdaļas nonāk mijiedarbībā ar konkrētām mērķa struktūrām, kas atrodas uz šūnas virsmas, kā визуализирующие komponenti nokļūst inficētos audos. Tālāk notiek nolasīšana визуализированной informāciju.


Šāda sistēma var veikt gan ārstnieciskoun diagnostisko līdzekli. Piemēram, viens no labākajiem līdzekļiem diagnostikas audzēju tiek uzskatīts, izmantojot флуорисцентных kvantu punkti. Viņš dodas slimos audos, kas atvieglo vizualizāciju pat ļoti agrīnā stadijā slimības. Zelta nanodaļiņas arī veiksmīgi tiek lietotas laboratorijas apstākļos, lai cīnītos ar audzējiem. Šīs metodes būtība ir tāda, h, ja tiek sakarsēti nanodaļiņu infrasarkano starojumu, tie "apdāvina" slimās šūnas ap sevi. Nesen zinātnieki ir apvienojuši divus dati nanodaļiņas, kā rezultātā обеспечился terapeitiskais efekts kopā ar визуализаией.

Vēl viens attīstības virzienu medicīnas nanotehnoloģiju – tas ir adrešu piegāde preparātu. Attīstība šajā virzienā ir saistīts ar to, ka milzīga problēma farmakoloģijas ir zema efektivitāte zāļu. Pa to laiku, kamēr zāles cirkulē pa organismu ar asinīm, tā var nodarīt lielu kaitējumu. Kā parādīja pētījums, zāļu tablešu un citu tradicionālo, tikai viena molekula no 100000 sasniedz mērķi. Speciālisti надеятся izlemt šo jautājumu šādi. Molekula ievieto speciālā kapsulā, kas pasargā to no iznīcināšanas ceļā. Turklāt šāds apvalks ir izstrādāta tā, lai atbrīvojumu mērķa sasniegšana tiek nodrošināts, притяжением slimnieks audumu šīs zāles. Labs piemērs ir molekula folijskābeviņa aktīvi uztver slimajām šūnām audzēju. Antivielas var kalpot kā universāls molekulām, kas atpazīst mērķa šūnu.

Šīs metodes izmantošana ļauj ievērojami samazināt devu zāles, bet tas, protams, ietekmēs samazināšanu blakusparādības. Tie nereti ir ļoti bīstami, piemēram, ja onkoloģisko slimību. Iespēja kontrolēt zāles no konteinera ir arī tur. Piemēram, lietojumprogrammas kā konteineru nanodaļiņu ar plastmasas apvalku vai metāla pamatā ir laba ar to, ka zāles var atbrīvot ar uzvārītu ar lāzera staru vai mainīgu magnētisko lauku.

Turklāt, unikālas īpašības nanomateriālu var izmantot, lai izveidotu mākslīgās audu un orgānu. Piemēram, šobrīd jau ir izstrādāta metodika izveidot skrimšļu audus, kurai bioķīmiskās un mehāniskās īpašības ir līdzīgas dabiskām. Arī pastāv un iestrādes jomā atjaunot kaulu, proti, īpašības, zobu emalju.