纳米技术是本世纪一个新兴且快速发展的领域。它在世界经济、工业和人们的生活中发挥着至关重要的作用(Abbas 等人,2016 年;Dasgupta 等人,2015 年;Javed 等人,2018 年;Rehman 等人,2019 年;Shahzady 等人,2019 年)。纳米技术利用了物理、化学、生物、健康科学和工程等不同领域的知识,并强烈影响着科学和人类生活的所有领域(Moritz Geszke-Moritz,2012 年)。纳米技术包括对不同结构、设备或材料的特征描述、制造和/或操作,这些结构、设备或材料至少有一个维度的长度约为 1-100 纳米(Duncan,2011 年)。 “纳米技术”一词由谷口则男教授于 1974 年首次提出(Godwin 等,2015)。1982 年扫描隧道显微镜 (STM) 和 1986 年原子力显微镜 (AFM) 的发明对纳米技术的发展具有重要意义,因为借助它们可以观察原子尺度的结构。1986 年,Eric Drexler 写了一本名为“创造引擎”的书,向公众介绍了纳米技术的知识。1985 年发现富勒烯和 1991 年发现碳纳米管是纳米结构合成的重要步骤(Moritz Geszke-Moritz,2012)。鉴于纳米技术的重要性,当前的研究概述了纳米粒子的性质及其在靶向药物输送中的作用。
化学溶液作为一种原料,以创建一个不同颗粒的集成系统。金属氧化物和氯化物通常用作此过程的原材料[28]。然后将原材料通过超声搅拌或摇动溶解在宿主液体中,从而产生了固体和液体
一场基于纳米技术的新型工业革命正在进行中。人们对这些技术的热情席卷全球,每年在研发 (R&D) 方面投入数十亿美元。利用现有技术,我们可以在原子级处理材料和合成产品;纳米颗粒表现出与具有相同成分但尺寸更大的产品完全不同的特性。纳米材料和纳米技术时代有望成为重大科学发展和突破之一,在不久的将来将永久影响我们的日常生活。这些产品中的几种已经投入使用,许多组织预计从 2015 年开始,每年的全球市场规模将达到 1,0000 亿美元。欢迎来到纳米世界,这里的一切都发生在纳米 (nm) 级别,即十亿分之一米 (10 -9 m)。
摘要:本评论突出了从其元素状态到粒子格式的合成银纳米颗粒(AGNP)的不同模式,以及它们针对耐多药和生物膜形成的细菌病原体的作用机理。各种研究表明,AGNP会导致细菌中氧化应激,蛋白质功能障碍,膜破坏和DNA损伤,最终导致细菌死亡。agnps改变了细菌细胞的粘附以防止生物膜形成。在某种程度上,在医学中使用AGNP的好处是由它们对人类和环境的毒性影响所抵消。在这篇综述中,我们汇编了最近的研究,证明了AGNP的抗菌活性,我们正在讨论AGNP对细菌病原体的已知作用机理。正在进行的涉及AGNP的临床试验呈现。特定的重点放在AGNP与细菌生物膜相互作用的机理上,这是一种重要的致病性决定因素。简要概述了AGNP在其他医疗应用中的使用(例如诊断,促进伤口愈合)和非医疗部门。最后,讨论了当前在医学中使用AGNP的缺点和局限性,并提出了在医疗应用中改善功能化AGNP的未来使用的观点。
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3 波兰卢布林医科大学人体解剖学系 摘要 纳米技术是一门新兴的跨学科科学,其产品是纳米粒子,即由于其纳米尺寸决定的独特物理和化学性质而广泛应用于医学、药学和生物技术的结构。目前,它们作为药物载体、抗菌和抗病毒物质发挥着特别重要的作用。它们还用于诊断、基因测试和提高生物测试的准确性。纳米粒子的巨大可能性涉及它们作为药物输送系统的潜在用途、改善抗癌放射治疗质量和支持分子成像的因素,以及具有高度杀菌、杀真菌和抗病毒特性的化合物。因此,将基于纳米粒子的疗法实施到临床试验中至关重要,因为它们可以成为许多疾病(包括癌症)的极佳诊断和治疗工具。然而,由于某些纳米粒子的性质,必须克服某些障碍,例如生物降解性和多孔性问题。尽管使用纳米结构有很多好处,但金属纳米粒子被生物体吸收的作用可能引起副作用的可能性并没有被排除。关键词:纳米粒子,药物,药物输送,肽,组织
引文 Zhang, F. (2023 年 11 月 7 日)。模拟先进微颗粒和纳米颗粒与新型实体的相互作用。摘自 https://hdl.handle.net/1887/3656647