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文档简介
1 纳米生物医学应用 主讲人 储152樊露露指导老师 郝保红 2 一纳米技术概况与生物医学概况二纳米技术在生物医学领域的应用三纳米技术在肿瘤诊治中的应用四总结与展望 主要内容 3 材料电子生活 一 纳米技术概况 纳米 1nm 10 9m纳米技术 在1 100nm这一尺度范围内对原子 分子进行操纵和加工的技术 纳米技术的应用 生物医学 4 纳米尺度的结构单元研究对象在尺度上的匹配大量的界面或自由表面提高该系统的性能 节约成本纳米单位之间存在相互作用提高药物输送以及利用的效率 纳米材料的特点 什么是纳米医学 纳米仅是一个长度单位 等于十亿分之一米 但当物质进入纳米尺度 会出现明显的性能变化 表现出独特的功能 纳米技术潜在的应用前景引起了人们广泛的关注 纳米医学是纳米技术的一个分支 指运用纳米技术的理论与方法 在现代医学和生物学的基础上 开展生物医学研究与临床治疗的新兴边缘交叉学科 6 纳米生物学 纳米生物学的产生是与扫描探针显微镜 SPM 的发明和在生命科学中的应用分不开的 生命过程是已知的物理 化学过程中最复杂的过程 纳米生物学是从微观的角度来观察生命现象 并以对分子的操纵和改性为目标的 9 分子马达 二 纳米技术在生物医学中的应用 生物大分子研究 纳米机器人 1 分子马达 分子马达 又名分子发动机 是分布于细胞内部或细胞表面的一类蛋白质 它们的构象会随着与ATP和ADP的交替结合而改变 ATP水解的能量转化为机械能 引起马达形变 或者是它和与其结合的分子产生移动 就是说 分子马达本质上是一类ATP酶 例如肌肉中的肌球蛋白会拉动粗肌丝向中板移动 引起肌肉收缩 而另外两种分子马达 驱动蛋白和动力蛋白 它们能够承载着分子 货物 如 质膜微粒 甚至是线粒体和溶酶体 在由微管构成的轨道上滑行 起到运输的作用 生物分子马达 纳米分子马达 研究人员把金属镍制成的螺旋桨嫁接到三磷酸腺苷酶分子中轴上 当它们被浸于ATP溶液后 其中5个分子马达转动了起来 转速达到每秒钟8转 据介绍 这种马达只有在显微镜下才能被观察到 其镍螺旋桨长750纳米 一纳米为十亿分之一米 根据拍摄到的画面 研究人员可以看到一个尘埃粒子先被旋转的螺旋桨吸入 再被甩出的情景 2 纳米机器人 纳米机器人 的研制属于分子仿生学的范畴 它根据分子水平的生物学原理为设计原型 设计制造可对纳米空间进行操作的 功能分子器件 纳米生物学的近期设想 是在纳米尺度上应用生物学原理 发现新现象 研制可编程的分子机器人 也称纳米机器人 合成生物学对细胞信号传导与基因调控网络重新设计 开发 在体 invivo 或 湿 的生物计算机或细胞机器人 从而产生了另种方式的纳米机器人技术 3 微型纳米电机 纳米电机系统是由ATP合成酶所驱动的能量转换体系 能使微细金属推进器旋转 就属于纳米级的生物电机系统 4 纳米银 纳米银 NanoSilver 就是将粒径做到纳米级的金属银单质 纳米银粒径大多在25纳米左右 对大肠杆菌 淋球菌 沙眼衣原体等数十种致病微生物都有强烈的抑制和杀灭作用 而且不会产生耐药性 用纳米银和精梳棉纤维制成的棉袜 具备很好的抗菌防臭的效果 加利福尼亚大学和麻省理工学院的科学家发明了一种 纳米虫 它可以在血液中循环而不干扰人体的免疫系统 像个导弹一样追踪肿瘤 利用纳米虫 医生就可以发现用传统方法难以检测到的生长中的微小肿瘤 这些微粒运输器将来还可以将更多的毒性抗癌药物有效释放到肿瘤当中去而不影响人体正常细胞 5 纳米虫 18 纳米细胞修复器用于修复细胞内的各种病变 如线粒体 细胞核的病变 6 纳米细胞修复器 19 三 纳米技术在肿瘤早期诊断中的应用 病理学检测微小探针技术纳米生物细胞分离技术纳米细胞检疫器 纳米秤纳米激光 病理学诊断肿瘤诊断最可靠的手段是建立在组织细胞水平上的病理学方法 但存在着良恶性及细胞来源判断不准确的问题 利用原子力显微镜 atomicforcemicroscope AFM 可以在纳米水平上揭示肿瘤细胞的形态特点 通过寻找特异性的异常纳米级结构改变 以解决肿瘤诊断的难题 目前 已有多种原子力显微镜问世 AFM克服了STM ScanningTunnelingMicroscope 只适用于具导电性样品的不足之处 22 Tuan和其同事研制的纳米探针 探测单个活细胞的纳米传感器 当它插入活细胞时 可探知会导致肿瘤的早期DNA的损伤 直径50纳米 外面包银的光纤 尖部贴有可识别和结合BPT的单克隆抗体 微小探针技术 23 纳米生物细胞分离技术 密度梯度离心 三 纳米技术在肿瘤早期诊断中的应用 24 四 利用纳米技术进行肿瘤治疗 纳米载药微粒 纳米基因载体 纳米无机材料纳米疫苗 磁介导热疗 25 纳米载药微粒 尺度 直径10 500nm的固态胶体粒子构造 药物通过溶解 包裹作用位于粒子内部 或通过吸附 耦合作用位于粒子表面特点 长循环 缓释 靶向 纳米微粒长循环靶向 缓释 物理化学导向生物导向 四 利用纳米技术进行肿瘤治疗 26 利用药物载体的磁性特点 在外加磁场的作用下 磁性纳米载体将富集在病变部位 进行靶向给药 纳米载药微粒 物理化学导向 四 利用纳米技术进行肿瘤治疗 PEG FA包裹的磁性纳米材料及其与BT 20细胞的结合能力 修饰后的纳米磁性材料 四 利用纳米技术进行肿瘤治疗 28 荧光修饰的抗体进行识别和定位 利用抗体 细胞膜表面受体的专一性作用 将配位子结合在载体上 与目标表面的抗原性识别器发生特异性结合 使药物能准确地作用于目的细胞 纳米载药微粒 生物导向 四 利用纳米技术进行肿瘤治疗 29 纳米基因载体 肿瘤的基因治疗 缺乏靶向性强 转染效率高的基因载体 临床效果不是很理想 纳米基因载体 缓释药物 靶向输送 保护核苷酸 毒性小 脂质体基因载体树状多聚体的基因载体 四 利用纳米技术进行肿瘤治疗 30 表面正电荷与核苷酸发生静电作用 形成纳米载体与质粒DNA的复合物 通过其表面阳离子与细胞膜上的糖蛋白及磷脂相互作用进入细胞质 实现基因治疗 纳米阳离子脂质体 纳米基因载体1 纳米脂质体基因载体 四 利用纳米技术进行肿瘤治疗 以av 3整合蛋白为靶向的基因纳米材料 a av 3 NP RAF 表达的ATPu RAF与av 3整合蛋白结合 b 内皮细胞凋亡 c 肿瘤细胞饥饿死亡 纳米脂质体基因载体 四 利用纳米技术进行肿瘤治疗 32 美国密西根州大学James等研制的对聚酰胺 胺型 PAMAM 树突状聚合物 装载了DNA的树突状聚合体注入组织 内吞作用的方式进入细胞 DNA分子释放出来 实现基因的整合 纳米基因载体2 树突状物的多聚体 PAMAM 四 利用纳米技术进行肿瘤治疗 33 磁介导热疗 将纳米尺度的磁性颗粒定位于肿瘤组织 然后施加一外部交变磁场 使材料因产生磁滞 驰豫或感应涡流而被加热 这些热量再传递到材料周边的肿瘤组织中 使肿瘤组织温度超过42 导致细胞的凋亡及坏死 从而实现对肿瘤的治疗 四 利用纳米技术进行肿瘤治疗 34 磁介导热疗1 磁性阳离子脂质体 AkiraIto MasashigeShinkai HiroyukiHonda etal J BiosciBioeng 100 1 2005 1 11 四 利用纳米技术进行肿瘤治疗 35 磁介导热疗2
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