生物纳米技术论文

发布时间:2021-09-16
生物纳米技术论文

  纳米技术是在纳米尺度上 研究 物质的特性,通过组建和利用纳米材料来实现特有功能和智能作用的高 科技 先进技术。下面是小编精心推荐的生物纳米技术论文,希望你能有所感触!

  生物纳米技术论文篇一

  纳米技术在生物医药中的应用

  摘 要 纳米技术是在纳米尺度上 研究 物质的特性,通过组建和利用纳米材料来实现特有功能和智能作用的高 科技 先进技术。介绍了纳米技术在生物医药中的 应用 现状和前景,并 分析 了纳米技术在生物医药领域应用中的纳米材料安全性和成本 问题 。

  关键词 纳米技术 纳米材料 生物医药

  1990年在美国召开了第一届纳米技术国际学术会议,成为纳米科技 发展 进步的一个重要标志。1999年,美国的robert a fr eitas jr出版了《纳米 医学》,表明了纳米科技的发展已促使人们开始多方面考虑并且探索纳米科技在医学 临床诊治、药物学等方面的应用。纳米技术作为一项新兴技术,在生物医药领域具有十分广阔的应用前景。

  1 纳米技术

  纳米是 英文 nanometre的译名,像米、厘米、毫米等一样,是一个长度单位。1纳米(nm)为10-9米,也即百万分之一毫米,相当于一根头发丝直径的五万分之一。更形象地讲,如果把1nm的物体放在乒乓球上,就像一个乒乓球放在地球上。在纳米尺度上,由于物质的量子效应,物质的局域性和巨大的表面、界面效应,形成的材料性能发生了由量变到质变的飞跃,从而突变或产生奇异的新现象。

  纳米技术是指在纳米尺度上研究物质(包括原子、分子的操纵)的特性,通过组建和利用纳米材料来实现特有功能和智能作用的高科技先进技术。这一基本概念普遍认为由美国著名物 理学 家、诺贝尔物理奖获得者richard feynman在一次题为《在物质底层有很大的空间》的演讲中提出,“为什么我们不可以从另外一个方向出发,从单个的分子甚至原子开始组装,以达到我们的要求……如果有一天能按照人们的意志安排一个个原子和分子,将会产生什么样的奇迹”。

  纳米技术涵盖领域广泛,包括纳米材料学、纳米生物学和纳米显微学等方面,它建立了一种崭新的思维方式,使人类能够利用越来越小、越来越精确的物质和越来越精细的技术成品来满足更高层次的要求。 目前 ,由于纳米技术具有的独特优势以及人们对健康和重大疾病防治等问题的日益关注,纳米技术开始广泛应用于生物医药领域。

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  方兴未艾的纳米技术把人类对微观世界的认识带入了一个全新的境界,同时也为人类战胜疾病、提高健康水平提供了更为有力的武器。就目前而言,纳米技术在生命领域的应用前景已逐渐展现,并且许多设想已经逐渐实现,可以预见纳米技术将渗透至生物医药研究和应用的方方面面。

  2.1 万能的机器人

  1986年,美国预见研究所的工程师埃里克·德雷克斯勒说:“我们为什么不制造出成群的、肉眼看不见的微型机器人,让它们在地毯或书架上爬行,把灰尘分解成原子,再将这些原子组装成各种物品。这些微型机器人不仅是搬运原子的 建筑工人,同时还具有绝妙的自我复制和自我修复能力。”

  同时,还有些 科学 家设想将蛋白质芯片或基因芯片组装成尺寸比人体红细胞还小的纳米机器人,使其具有某些酶的功能,它是纳米 机械装置与生物系统的有机结合,在生物医学工程中可充当微型医生,解决传统医生难以解决的问题。将这些纳米机器人注入血管内,可按照预定程序,直接打通脑血栓,清洁心脏动脉脂肪沉积物等,达到预防和 治疗 心脑血管疾病的目的。

  除此以外,不同的组合方案还可组装出其他功能的纳米机器人,例如,有的可以吞噬病菌、杀死癌细胞;有的可以作为人体器官的修复工具,修复损伤的器官和 组织等,以完成整容手术或其他器官修复手术;有的可以进行基因装配 工作,除去基因中错误或有害的dna片段,并将正常的dna片段装配进染色体,使机体正常运作。

  2.2 灵敏的检测器

  癌症是人类死亡率极高的疾病之一,但以目前的医疗诊断水平,癌症一旦被确诊通常已发展到晚期,即已无药可救或已过最佳治疗时期。科学家设想,可制造出纳米传感器植入体内,监控早期癌变信号分子的产生,通过与外界特定的声信号或其他信号的相互作用,将内部信号转化为外部信号。

  另外,近年来 科学 家正尝试 应用 纳米技术的新型检测仪器和诊断试剂,只需检测少量血液中蛋白质和dna就可诊断出某人患各种疾病的可能性。国内外 研究 者正致力于脑肿瘤肝癌肺癌白血病等癌症的早期纳米诊断手段的研究,并取得了一定的成绩。

  2.3 多彩的标记物

  科学家根据cd唱机中激光二极管的发光原理,研制出半导体纳米晶体。这种微型的无机晶体被称作量子点,可通过对其大小的控制,使其经同一光源激发后,发出红、黄、蓝等多种颜色的光。又因量子点比传统有机染色小分子更稳定, 目前 得到了广泛应用。例如,研究者可用量子点附着在不同基因序列组成的dna分子上,通过比较标记的基因序列与已知序列找出哪些基因在特定细胞或 组织中表达较为活跃;当用量子点标记蛋白质或其他物质时,技术人员可动态跟踪标记物在体内的过程,从而使其应用于一些疾病的诊断。

  2.4 无限的备用器官

  有科学家预言,纳米材料制成的性质优良的人造器官和组织(包括人工血液等)将与人体“融为一体”,“残疾”将远离人类,需要器官移植的患者也可以告别漫长的等待。可以大胆设想将纳米材料制成的微型器件安全地植入人体内,如人工耳膜、人工视网膜等,可使听力或视觉受损的患者恢复功能,也可使正常人听力增强、看得更远,甚至在黑暗中也能有视觉。

  2.5 精准的生物导弹

  中国 有一句俗话“是药就有三分毒”,到目前为止科学家还未发现有一种药完全没有毒副作用,这主要因为药物在体内作用过程中,除在病灶部位浓度较高外,在其他部位也大量蓄积或者被分解后的产物具有较强毒性。这一难题通过纳米技术可以得到解决。将药物直接纳米化,即用 机械或物理等手段将药物颗粒的大小控制在纳米级别,或者用制备的纳米尺度药物载体装载药物,可以使药物有效地到达病灶区,就像生物导弹直接攻击靶位点不殃及其他部位一样,从而达到降低药物毒副作用的目的。目前,纳米药物载体的种类有微乳、高分子纳米粒、聚合物胶束、树状大分子、纳米磁球等,国内外药物研究领域对此已有大量的研究,结果表明,药物的毒副作用在降低的同时,其生物利用度也得到有效的提高,对载体进行设计和修饰后,还可起到缓慢释放而延长药效的作用。

  众所周知,中药是我国传统医药的宝贵遗产,是悠久 历史 的象征以及我国人民智慧的结晶。中药 医学本应在 科技 高度 发展 的今天得到发扬光大,但目前却遇到了发展瓶颈,毒性 问题 就是其中的一个阻碍。将纳米技术引入中药研究的思路可能可以解决存在的问题,“纳米中药”这一概念也应运而生。纳米中药是直接提取中药的有效成分然后用纳米药物载体包裹,或将有效部位直接纳米化,而起到降低中药毒性的作用。

  3 纳米技术应用存在的问题

  以上只是纳米技术在生物医药领域几个方面的应用展望,相信将来还会有更广泛的应用。但任何事物都有两面性,纳米技术也不例外。纳米技术在给人类带来种种好处的同时,也存在纳米材料的安全性问题。这也成为当今世界各国研究学者关注的 热点,许多国家包括中国、美国和欧盟等,都投入了大量的人力、物力和财力,试图在纳米技术得到普遍应用以前,解决其潜在的问题,以使其在将来更好地服务于人类。其问题主要表现在:

  (1)要达到精确的调节和控制粉末组成和化学剂量比以及粒子的粒度和形态等方面都还有相当大的困难。

  (2)要制造成分准确、粒度均匀、表面功能团稳定的高质量微粒还有一定困难,其收集与存放也存在问题。

  (3)纳米中药因其表面效应和量子效应显著增加,使得药物的有效成分获得了高能级的氧化和还原潜力,往往引起许多性质的变化。这种变化究竟会对药物性质产生什么样的 影响 ,目前还不清楚。

  (4)因制备技术所限,制备纳米微粒的成本一般较传统医药的制备高出许多。

  (5)纳米机器人一旦在人体内失控,能够快速复制的纳米机器人在体内扩散的速度可能比癌细胞还快,它是否会对人体正常的组织造成不利影响,目前还没有确切的研究结果。

  4 结语

  纳米技术在生物医药领域的应用,为提高生物医药技术,寻找和开发生物医药材料、合成理想的药物提供了充足的技术保证,但是根据需要组合原子或分子的思维模式将极大地冲击以至改变人类传统的生活和生产方式,因此,纳米技术还有待更进一步的研究,通过更深地剖析和了解,不断完善,使它更好的为人类服务。

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  生物纳米技术论文篇二

  纳米材料的生物安全性

  摘要:随着纳米科技的迅猛发展,纳米材料得到广泛应用。本文通过对其生物安全性问题的提出及现今我国面临的问题的分析,希望纳米科技可以得到更好的发展以及纳米材料能更好地应用于生活的各个领域。

  关键词:纳米材料;生物安全;应用

  中图分类号:g301 文献标志码:a 文章编号:1674-9324(2012)09-0082-02

  一、什么是纳米材料

  纳米材料是处于纳米尺度范围或者由该尺度范围的物质为基本结构单元所构成的超精细颗粒材料的总称,根据物理形态划分,纳米材料大致可分为纳米粉末(纳米颗粒)、纳米纤维、纳米膜、纳米块体和纳米相分离液体等五类。由于纳米尺寸的物质具有与宏观物质所迥异的表面效应、小尺寸效应、宏观量子隧道效应和量子限域效应等,因而纳米材料具有异于普通材料的光、电、磁、热、力学、机械等性能。1984年,德国萨尔兰大学的gleiter以及美国阿贡试验室的siegel相继成功地制得了纯物质的纳米细粉。1990年7月在美国召开的第一届国际纳米科学技术会议上,正式宣布纳米材料科学为材料科学的一个新分支。

  二、纳米材料生物安全性问题的提出

  进入21世纪以来,纳米科技发展迅猛,大规模生产的各种人造纳米材料已经在生活消费品和工业产品中广泛使用。据统计,纳米材料已经应用在近千种消费类产品中,来提高原有的功能或获得崭新的新功能,包括化妆品、食品、服装、生活日用品、医药产品等领域。然而,近年来的研究发现,由于小尺寸效应、量子效应和巨大比表面积等,纳米材料具有很强的“双刃剑”特性,即在提高原有材料功能同时也存在巨大的安全风险。例如,美国科学家让一组小鼠生活在含20纳米特氟隆颗粒的空气里,结果小鼠在4小时内全部死亡;而另一组生活在含120纳米特氟隆颗粒的空气里的小鼠,却安然无恙。仅仅尺寸改变,竟导致如此巨大的生物毒性变化。美国科学家还发现纳米颗粒可通过胎盘屏障由母体进入到胎儿体;碳纳米颗粒可经嗅觉神经直接进入动物脑部;一些人造纳米颗粒在很小剂量下也容易引起器官炎症,或导致大脑损伤,使机体产生氧化应急,随纳米尺寸减小生物毒性有增大的趋势。研究还发现,纳米颗粒非常容易进入细胞,它们对细胞的结构和功能产生什么影响?一些人工纳米结构具有自组装能力,它们在生物体内的不同微环境里,会自组装成不同的可蔓延生长的特殊结构,这些结构对生物大分子的结构和功能将产生什么影响?它们是否会干扰生命过程的正常进行?

  三、纳米材料的生物安全性成为科学前沿问题

  2005年12月,美国政府以世界“经济合作发展组织(oecd)”的名义,召集世界各国政府,在美国首都华盛顿召开了“人造纳米材料的安全性问题”圆桌会议,讨论如何采取措施,保障“人造纳米材料的安全性问题”。纳米安全性问题之所以引起各国政府和科学界的如此重视,是因为纳米材料的应用事关人体健康和安全,而“健康和安全”永远是国家的重大需求。纳米科技事关国家前沿科技的发展,美国国务院代表在华盛顿的“纳米安全会议”上说“保障纳米科技的健康可持续发展,是保持我们科技领先地位的国家战略”。纳米科技居于21世纪公认的前沿科技之首。因此,为纳米科技保驾护航,是国家层面的重要战略目标之一。同时,率先开展纳米材料的生物安全性研究,就有可能抢占先机,抓住在科学上取得重大突破的机遇:人造纳米结构或纳米颗粒与生命体相互作用过程是一个未知领域,存在许多新现象、新问题、新规律,无论对纳米科技的发展或者对理解生命过程本身都孕育着新的挑战和机遇。抢占先机,就意味着拥有取得重大突破的机会。

  四、目前急需解决的难题

  近年来,欧洲等地不断出现反对纳米技术和纳米材料应用的大规模游行,其实是因为人们不清楚纳米材料毒理学效应和纳米材料的安全性所导致的误解。因此,建立科学客观评价纳米材料生物安全性的方法,是扭转目前一提到纳米材料就认为不安全的误区的唯一办法。目前,国际学术界、政府和企业界已经达成共识:当务之急要研?a href='//www.xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽炷擅撞牧系纳锇踩晕侍猓咏峁姑魅贰⒊煞置魅贰⒓亮棵魅返娜嗽炷擅卓帕h胧郑诖嘶∩辖⒏髦帜p停治鲈げ饽擅卓帕t谏锾迥诘男形约八堑男вχ陨趟挠跋臁5牵壳肮谕饣姑挥薪⒊龊鲜实哪擅撞牧仙镄вφ钠兰鄯椒ǎ庖彩悄壳胺⒄鼓擅准际醯淖畲笃烤敝弧s绕涫巧镂⒒肪持心擅卓帕5募觳夥椒ǎ赴肪持心擅卓帕5募觳夥椒ǎ迥谀擅卓帕5募觳夥椒ǖ取r延械哪擅锥纠硌а芯拷峁嬖谌鐾怀龅奈侍猓⑾至艘幌盗懈丛拥亩纠硌窒螅腔撇磺?研究在大剂量,急性暴露下引起的毒性反应,虽然可用于“突发事故”的安全性评估,但对纳米材料含量低的纳米产品并不适用;缺乏实际工作现场的研究,导致无法对生产场所的安全评价做出正确的结论。综合考虑目前国内外纳米材料的生产和应用中出现的生物安全性问题,我们首先要开展的工作是围绕与工作场所和纳米产品相关,已经规模化生产或使用的重要纳米材料的生物效应与安全性展开研究,在科学上重点揭示生产场所纳米颗粒的释放与团聚行为;揭示在食品中大量应用的纳米颗粒进入胃肠道后的行为和命运;在细胞、分子水平上研究这些纳米材料与呼吸系统、心血管系统、胃肠道以及皮肤相互作用机理;力争阐明影响工作场所和消费品中纳米颗粒生物安全性的关键因素和共性规律,以及纳米颗粒与产品添加剂的复合——协同效应关系。同时,在应用上,筛选出能够用于评价纳米材料安全性的生物学或毒理学的指标,提出我国自主知识产权的与工作场所和消费产品相关的纳米材料生物安全性评价方法和评估程序,向国家提出相关纳米材料的职业接触限值,为国家建立相应的安全评价体系提供科学依据。

  纳米科技的发展和纳米材料的应用,为人类生活和生产带来革命性影响,但是,任何新生事物都有两面性,由于纳米材料的特殊性质,它们对人类健康有可能带来严重损害。因此,如何驾驭纳米科技,使之造福而不伤害人类,既是科学界面临的挑战,也是各国政府前沿科技发展战略与健康安全的国家需求。

  
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