这种未来派的技术可以改变我们永远修复伤害的方式

最近的研究强调了微小,无机颗粒和晚期生物材料在旨在修复受损组织和器官的关键作用。这个快速发展的领域受益于纳米技术的创新,即在分子或原子水平上设计和利用极小材料的科学。 Nabanita Saikia博士的评论来自[…]

来源:科学特色系列

最近的研究强调了微小,无机颗粒和晚期生物材料在旨在修复受损组织和器官的关键作用。这个快速发展的领域受益于纳米技术的创新,即在分子或原子水平上设计和利用极小材料的科学。来自新墨西哥州高地大学的Nabanita Saikia博士领导的评论研究了这些材料如何提供支持性结构,从而提高了成功组织再生的机会。这项工作已发表在《杂志》中。

专注于再生组织的医学治疗结合了干细胞研究,对特殊细胞的研究可以发展为不同类型的身体组织,并有助于修复损害,并使用工程材料开发出新的方法来治愈伤害,与年龄相关的损害和长期疾病。基于无机的颗粒和生物材料具有令人兴奋的可能性,因为它们的大小,形状和稳定性可以调节。 Saikia博士指出:“这些材料比传统的合成材料更好地与人体兼容,并且在医疗应用中更有效。”这项研究仔细研究了这些材料如何支持干细胞疗法,神经修复,人造皮肤和软骨愈合以及3D打印的组织结构。

该研究还强调了在实际医疗中使用这些材料的一些挑战。尽管他们表现出巨大的潜力,但科学家仍在研究他们对身体的长期影响,以确保它们完全安全。 Saikia博士解释说:“了解有关这些材料如何与人体组织相互作用的更多信息,对于确保它们在医疗治疗中效果很好至关重要。”研究人员还致力于开发更安全的可生物降解版本来解决这些问题。

日记参考

https://doi.org/10.3390/inorganics12110292

关于作者

Nabanita Saikia 自然出版小组 分子生物科学的边界