Håndtering Af Nanokapsler - Vejen Til Endnu Mere Effektiv Behandling Af Sygdomme - Alternativ Visning

Håndtering Af Nanokapsler - Vejen Til Endnu Mere Effektiv Behandling Af Sygdomme - Alternativ Visning
Håndtering Af Nanokapsler - Vejen Til Endnu Mere Effektiv Behandling Af Sygdomme - Alternativ Visning
Anonim

Målrettet lægemiddelafgivelse er for nylig blevet stadig mere populær blandt forskere fra hele verden. Men på trods af det store antal fordele har denne teknologi også mange ulemper. Elementerne, der bruges i deres konstruktion, arbejder i øjeblikket på teknologien for en kemisk gradient. En vej ud af denne situation kan fungere som en for nylig oprettet slags "motorer, ratt og bremser", som er i stand til utroligt nøjagtigt at levere det aktive stof.

Forskere fra University of Redbound i Holland har fundet en måde til fuldstændigt at kontrollere bevægelsen af nanokapsler, som giver dem mulighed for at stoppe, når de når et område med syvt væv, hvis temperatur altid er lidt højere end for normalt sundt væv. Desuden indeholder designet også elementer til styring af kapselens bevægelse og rotation. Bremsesystemet er en varmefølsom polymermolekyl, der er placeret på kroppen. Ændringer i temperatur får disse molekyler til at krympe eller bøje, hvilket blokerer adgangen til brændstof (i dette tilfælde brintperoxid) til det område af overfladen, der er dækket af katalysatorlaget. Følsomheden af disse molekyler er ret høj, og de lukker fuldstændigt "forsyningen" af brændstof ved temperaturer på 35 grader celsius og derover, hvilket får denne miniature nanomekanisme til at stoppe.

For at betjene en slags motor brugte forskere en organisk katalysator, der nedbryder brintperoxid i vand og ilt. Et eksternt magnetfelt fungerer som "roret" for kapslerne, og det aktiverende element i denne mekanisme er en nikkelpartikel dyrket under selvmontering af nano-raketlegemet. Ifølge skaberne,

”Vi vil gøre en endnu mere interessant ting i fremtiden. Vi planlægger at udskifte "bremser", der reagerer på temperaturændringer med bremser, der reagerer på lys. Dette giver os mulighed for at regulere hastigheden eller stoppe bevægelsen helt ved at belyse det ønskede sted med laserlys. Derudover planlægger vi at fremstille nano-raketlegemer af helt bionedbrydelige materialer, der vil forsvinde uden at efterlade det mindste spor i den menneskelige krop."

VLADIMIR KUZNETSOV