20 февруари 2012

Още по темата:
  • Мехлем за венците Солкосерил
  • Анаферон
  • Отзиви за крема Бепантен
  • Колеги Гутталакса
Tweet

Пробив в наномедицинеСпоред експерти, в следващите пет развитие на медицината ще се характеризира със силен пробив в областта на нанотехнологиите. Вече към днешна дата този пазар е немаленьким, и в продължение на пет години той трябва да увеличи своя оборот от 2 пъти. Анализатори на агенция Global Industry Analysts прогнозират, че обемът на пазара на продукти, свързани с наномедициной до 2016 г. ще остави 131 млрд. долара, докато миналата година той възлиза на малко повече от 70 милиарда

Прогресивни технологии позволяват на учените да работят с вещества в тези мащаби, които съвсем наскоро, изглеждат съвсем невероятни – отделни молекули и дори атомите. Такива вещества могат да бъдат и органични, а това е вече по естествен начин води до развитие на наномедицины като нова област. Първата мисъл е за използване на роботи микроскопични размери се появява през 1959 година. Тогава в своята лекция на тема "Там долу, на много места" Ричард Фейман разказа за подобныхмыслях. Въпреки това, само сега ниво на технологиите позволява да се приложат на практика идеи учен.

Използването на фините технология позволява промяна на качеството на контрастни веществаи това е по определено време, увеличава точността на стандартни методи – Ядрено-магнитен резонанс, ЕХОГРАФИЯ, ехография и радиографии. За разлика материал се състои от наночастици, свързани с визуализирующими компоненти и антитела и други молекули, които са способни да намери целта. При поглъщане кровеносное руслото на контрастни вещества, го търсачките компоненти влизат във взаимодействие с определени целеви структури, които се намират на повърхността на клетките, която ще ви компоненти да проникнат в болните тъкани. Нататък се случва четене визуализированной информация.


Такава система може да упражнява, като лечебнатаи диагностична функция. Например, един от най-добрите средства за диагностика тумори смята се използването на флуорисцентных квантови точки. Той се събират в болните тъкани, което улеснява визуализацията дори и в най-ранните стадии на заболяването. Златни наночастици и се прилагат успешно в лабораторни условия за борба с туморите. Същността на този метод се състои в това, ч е при нагряване на наночастици инфрачервен радиация, те "задаривают" болните клетки около себе си. Наскоро учени обединиха две данните наночастици, в резултат на което обеспечился терапевтичен ефект в комбинация с визуализаией.

Още една посока развитие на медицински нанотехнологиите – това е адресна доставка лекарства. Развитието на това направление се дължи на факта, че огромен проблем фармакология е ниската ефективност лекарства. За това време, докато лекарство циркулира в организма с кръв, тя може да нанесе огромни щети. В проучване на лекарства под формата на таблетки и други традиционни форми, само една молекула от 100 000 постига целите си. Специалистите се надяват да се реши този въпрос по следния начин. Молекула се поставя в специална капсула, предпазва го от счупване на маршрут. Освен това, тази черупка трябва да бъде проектиран така, че да облекчение постигането на цели, обеспечивалось притегателен болни кърпа този лекарства. Добър пример може да служи молекула фолиева киселинатя активно се усвоява от болни клетки от тумора. Антитела могат да послужат като универсални молекули, които разпознават клетките-цел.

Използването на този метод позволява значително да се намали дозата на лекарството, а това, разбира се, се отрази и върху намаляване на странични ефекти. Те често са много опасни, например, при онкологични заболявания. Възможност за управление на лекарство от съда съществува също. Например, приложение за контейнери наночастици с полимерна обвивка или метална топка добре факта, че лекарството може да высвобождать с помощта на загряване на лазерен лъч или променливо магнитно поле.

Освен това, уникалните свойства на наноматериалите могат да бъдат използвани за създаване на изкуствени тъкани и органи. Например, в момента е разработена методологията за създаване на хрущялната тъкан, която има биохимични и механични свойства, подобни на естествени. Съществуват и разработки в областта на възстановяването на костната тъкан, а именно имотите на зъбния емайл.