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目前的抗癌技术具有不完全消除癌症或破坏健康细胞的风险。三种常见技术是化学疗法,放射线和手术。随着纳米技术的进步,可以通过最少的入侵和靶向药物递送癌症进行癌症的癌症。 纳米尺寸的分子工具能够区分恶性和非恶性细胞以及在目标部位传递药物。 使用肿瘤坏死因子α(TNF)进行靶向化学疗法是一种正在开发的治疗方法,它使用纳米颗粒破坏癌症肿瘤。 开发下的另一种靶向化疗治疗使用聚乙烯乙二醇(PEG)聚合物来防止纳米颗粒(NP)表面非特异性结合与血液成分的结合并减少其快速摄取。 纳米颗粒在癌症治疗中的应用超出了针对性的药物递送到可能有助于与癌症作斗争的新疗法的发展。 与人类细胞相比,纳米颗粒很小,但足够大,可以封装具有癌症治疗能力等能力的各种分子。 然而,在纳米技术的进步用于癌症治疗方面有各种生物学,免疫,过渡和经济障碍。 关于与所开发技术相结合的挑战的研究将为癌症治疗提供新的见解,并且可以完全消除它。随着纳米技术的进步,可以通过最少的入侵和靶向药物递送癌症进行癌症的癌症。纳米尺寸的分子工具能够区分恶性和非恶性细胞以及在目标部位传递药物。使用肿瘤坏死因子α(TNF)进行靶向化学疗法是一种正在开发的治疗方法,它使用纳米颗粒破坏癌症肿瘤。开发下的另一种靶向化疗治疗使用聚乙烯乙二醇(PEG)聚合物来防止纳米颗粒(NP)表面非特异性结合与血液成分的结合并减少其快速摄取。纳米颗粒在癌症治疗中的应用超出了针对性的药物递送到可能有助于与癌症作斗争的新疗法的发展。纳米颗粒很小,但足够大,可以封装具有癌症治疗能力等能力的各种分子。然而,在纳米技术的进步用于癌症治疗方面有各种生物学,免疫,过渡和经济障碍。关于与所开发技术相结合的挑战的研究将为癌症治疗提供新的见解,并且可以完全消除它。

癌症治疗中的纳米技术

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