ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.01.2025

Просмотров: 424

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

  • Лекарства и сорбенты.

  • Ученым из США удалось впервые проткнуть живую клетку нанотрубкой без ее гибели и доставить в клеточную цитоплазму «полезный груз». Наиболее подходящими на роль «иголки» в наноразмерном диапазоне являются углеродные нанотрубки. Они имеют характерную игловидную форму и достаточно гибки и жестки, чтобы проткнуть мембрану. Однако самое главное то, что с их помощью можно доставлять внутрь клетки лекарства и фрагменты ДНК. Одной из серьезных проблем в современной медицине является доставка лекарств в определенное место организма, в строго определенных дозах. Ученые-нанотехнологи ведут поиски материалов, которые помогли бы решить эту задачу.

  • Исследователи из Университета Делавэра (University of Delaware) и Вашингтонского Университета в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis) смогли «заставить» молекулы синтетических полимеров самостоятельно собираться в длинные цепочки. Ученые синтезировали молекулы полимера, стоящего из трех блоков: полиакриловой кислоты, полиметилакрилата и полистирена. Как оказалось, благодаря растворителю, полимер стал формироваться из «блоков» в одномерную вытянутую «змеевидную» структуру. Для доставки лекарств «одномерные» цилиндры лучше, чем шары-мицеллы. Иммунная система выявляет последние в течение нескольких дней, в то время как длинные «поезда» могут курсировать в крови неделями.

  • Протезы, имплантанты, искусственные органы.

Благодаря своим особым свойствам наноматериалы могут быть в будущем использованы для выращивания искусственных органов и тканей. Композиты, включающие наночастицы, обладают большей прочностью, гибкостью, химической устойчивостью. В дальнейшем ученые планируют также заниматься разработкой наноматериалов, которые способствовали бы росту и заживлению тканей. На их основе предполагается создать матрицу, имитирующую структуру и химические свойства природной среды, в которой растут клетки ткани. Отдельную задачу представляет создание искусственных органов чувств. Роберт Фрейтас опубликовал доклад об исследованиях биосовместимости алмазных поверхностей и частиц с живыми клетками с целью использования их при создании нанороботов, искусственных органов и ортопедических протезов с алмазным покрытием.


Заключение

Появление нанотехнологий породило множество серьезных проблем и в первую очередь проблем безопасности их применения. В случае наномедицины это применение нанопрепаратов, требующих уникальных методов оценки риска, учитывая новизну и разнообразие продуктов, высокую подвижность и реакционную способность проектируемых наночастиц.

Кроме очевидных потенциальных рисков для пациентов, есть другие токсикологические риски, связанные с наномедициной. Существуют проблемы по утилизации наноотходов и загрязнению окружающей среды в результате производства наномедицинских препаратов и материалов. Все это также может негативным образом сказаться на здоровье человека. Пока существуют единичные исследования токсичности нанопродукции, доказывающих крайне негативное влияние некоторых из них на живые организмы. Так при исследовании токсичности фуллеренов на «водяных блохах» - дафниях, при определенной концентрации была зафиксирована их высокая смертность. А при проведении этого исследования на окунях было обнаружено серьёзное повреждение мембран нейронов. В случае испытания их на клетках человека «выращиваемых» в лабораторных условиях также были отмечены повреждения клеточных мембран. Конечно же, не все наноматериалы обладают такими же вредными для живых существ свойствами. Их "поведение" зависит и от размера, и от формы.

Также возникает ряд этических проблем. Вопрос информированного согласия участников клинических испытаний. «Согласие, возможно, не слишком трудно получить, но когда пациент сможет получить полную информацию? И когда это будет независимо?» Ведь согласие на основе полной информации требует, чтобы информация была понята. Как возможно дать информацию о последствиях в быстро развивающейся области исследований и сделать реалистическую оценку риска ввиду множества неизвестных факторов и сложности их оценки?

В случае с проверкой ДНК на наличие генов-носителей тяжелых врожденных заболеваний, которая станет намного легче, быстрее, точнее и доступнее, создается проблема аборта дефектных зародышей перед большим количеством людей. На данный момент все эти вопросы являются очень актуальными и дескутабельными и будут таковыми еще очень долгое время.

Список литературы

  • www.antiparazit.ru

  • www.Gazeta.ru

  • www.pxty.ru

  • www.Nanotechweb.ru

  • www.Nanowerk.ru

  • http://www.nanometer.ru

  • http://www.inauka.ru/science/article60958.html

  • http://www.mikroskopia.ru/info/26.html

  • http://www.nanoware.ru/mednews/p2_articleid/84

  • http://www.nanojournal.ru/events.aspx?cat_id=227&d_no=450