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文档简介

1、生物医学纳米技术,张裕,张谷,生物科学与医学工程系,第4课:纳米粒子与肿瘤诊断与治疗,生物医学纳米技术,物质规模,将人们的认识转变为特殊规模空间的物质!1,纳米(,nm,=10,-9,米(,m,1,纳米(,nm,=10,e(,a,)另一方面,模拟生命的细微调节机制,通过仿生研究制造新的纳米材料,制造材料,构建新的纳米技术。,纳米技术与生物医学的交叉和集成。,同时纳米生物学,纳米医学是纳米科学和技术的重要研究领域。,纳米物理学,纳米化学,纳米材料学,纳米加工学,纳米机械学,纳米电子,纳米生物学,纳米医学,纳米,科学,技术,生物,事物,医学,学习,我,米,技术,技术、NCI 2004、preven

2、on and control of、cancer、developing nanoscale devices that、can deliver cancer prevention、agents、designing multicomponent、anticancer vaccines using nanoscale、delivery vehicles、early detection and proeomics、creating implantable、bio fourling-、indivirent molectiular sensors that、can detect cancer-associ

3、ated、biommarkers,developing“smart”collection,platforms for simultaneous mass,spectrocopic analysis of multiple,cancer nanotech,designing“smart”injectable,targeted contrast agents that,improve the resolution of cancer to,the single cell level、engineering nanoscale devices、capable of addressing the bi

4、ographical、and evolutilonary diversity of the、multiple cancer celecter、developing nanoscale devices that、integrate diagnostic and theraputic、functions、creating smart theraputic,devices that can control the spatial,and temporal release of therapec,agents while monitsdesigning nanoscale devices that c

5、an,optimaly deliver medications for treating,conditions that may arise over time with,chronic,coordinateing effors to provide cross-training,in molleular and systems biology to,nano technology engineers and in,nano、creating new interdisciplinary、course work/degree programs to train a new、generation

6、of researchers skilled in both、canceration of researchers skilled in both,Nanoscale Res Lett。2009年;J.phys.chem.c 2010,journal of,控制发行版2008,materials letters 2008,biomaaterials 2009、small、2010;J Mater,Chem 2010Langmuir 2010纳米技术2011;Adv func mater 2011,development of diagnostic and theraputic,nanopart

7、ericle agents,(纳米粒子作为诊断和治疗准备),(1),半导体量子点30、40、50、60、70、80、90、100、110、diameter (nm)、c、o、e、r、v、I、c,10nm,20nm,50nm,100nm,1,m,J. Magn。Magn .Mater .2004,26: 33 (cited65),d=12.5,1.1 nm,d=22.5,2.2 nm,magnetic nanopartcles() 0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、p、e、c、e、n、t、a、g、e、diameter (nm)、d=17.3 ,nano,250nm,150nm,50-80

8、nm,40-50n m,巨噬细胞,中性粒细胞,树状结构,大部分细胞,脂肪细胞,内皮细胞,肌细胞,淋巴细胞,神经细胞紫杉醇白蛋白纳米粒,阿霉素脂质体,上将药,微粒Drug,纳米药物载体,药物,药物本身纳米化:纳米中药,维甲酸纳米粒,纳米粒本身成为药物:肿瘤热疗,磁性纳米粒,金纳米粒,富氏,维恩纳米粒,美国分子成像协会,(The Society for Molecular Imaging):分子图像是一种影像学,用于无创伤地研究体内正常或病理状态的分子过程。分子成像,第194次,焚香山科学会议“分子成像”研讨会于2002年,10月,30日至11月,1日在杭州举行。分子成像是医学成像技术、和分子生物

9、学、相互渗透产生的新领域。分钟、子成像技术(主要是PET、MRI、和光学、CT)使用现有医学成像技术对人体内的特定分子进行无损实时成像。现在、分子图像中常用的检测方法有核检测方法、核磁共振方法、光学方法等。分子成像技术的核心是分子探针、信号放大和灵敏度检测器。分子,成像技术将分子,(,分子探针,)和细胞内的分子,(,目标分子,)输入人体。分子探针的浓度只有NEX或pic量,因此由于体内图像信号的放大和高灵敏度,图像仪器的开发是分子图像技术发展的关键。基于分子成像技术,磁共振(,MRI,MRS,核医学(,PET,SPECT,光学成像、计算机断层扫描(,CT,分子成像关键技术,分子探针,有效的组织

10、和细胞内目标技术,有效的放大技术,高空间分辨率和高灵敏度成像系统,纳米技术解决方案,纳米探针设计,磁共振分子成像技术,利用磁共振成像随机研究生物体微,细胞内分子过程的技术。核磁共振波谱(,NMR,)技术,-,核磁共振化学比特,移动成像,磁共振成像(,MRI,)技术,特性:生物成像、无损、实时力学、空间分辨率、高比例、良好的组织对比度、强大的功能、分子探针、(molecular probe)、磁共振分子成像技术可分为两大类:将非水分子作为成像对象的分子成像技术:主要是化学位移成像,但是通过分子探针、化学位移成像,选择与身体特定点、子过程相关的化合物或代谢产物,直接测量自身体内分布,这种生物是由核磁共振看出来的。,以水分子为影像对象的分子影像技术:主要MRI是以水分子中的质子为影像对象的常规影像方法,间接表征体内的特定分点、子过程。通常需要体内固有或外源性,分子探针。分子探针双重角色、第一,它是一种分子探针,必须与生物学的特定分子过程相关联,系统;第二,它是一种核磁共振成像,造影剂,通过特定的机制,水,分子图像的对比度,(contrast),以及分子探针对水分子图像的对比度,程度的变化与相关生物体的分子过程有

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