生物纳米技术领衔医药学领域两大突破.pdf

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1、科仅1青思ScienceandTechnolo目前苹果、三星,小米和特斯拉电池能量密纳米技术的发展如今已是突飞度的2倍,这一项成果突破了目前世界最高猛进,随着研究工作进一步深入,记录,还获得了包括美国R&D100奖f科技其对医学、生物药学的影响尤其明创新的奥斯卡)和美国能源部清洁能源奖等显。具体而言,以纳米技术为支撑的纳米机器人对癌症等疑难杂症的一系列知名的科技创新奖项。治疗是其在医学领域比较成功的尝电池由正极,负极,电解液和隔膜四试,而纳米微粒药物输送则是其在部分组成。大部分电池公司都扎堆在正极材药学领域的重要研究方向。料的生

2、产上,“在负极方面,创新相对来说纳米虽然微小,但其构建的世要困难很多,一般每10年到20年才有一次大界却神奇而宏达,因其介于以原的突破,这也是为什么电池由负极决定属于子、分子为代表的微观世界和以人哪一代,”胡启朝博士说。目前,国内生产类活动空间为代表的宏观世界的中电池负极材料的主要公司有贝特瑞,杉杉股间地带,以及一些奇异的化学、物份,江西紫宸科技,斯诺企业,郑拓新能理特性,纳米技术得以在医学领域源,田津锦美等。大展拳脚。美国哥伦比亚大学科学根据美国能源部的定义,第一代锂电家已成功研制出一种由DNA分子构池使用石墨负极,最多能达~

3、U600Wh/L的能成的“纳米蜘蛛”微型机器人,它们量密度;第二代锂电池使用硅负极,最高能能够跟随DNA的运行轨迹自由行取得800Wh/L左右的能量密度;第一代和第走、移动、转向以及停止,并且自二代都属于传统的锂离子电池。而第三代锂由地在二维物体的表面行走。该纳电池将使用更高能量密度的金属负极甚至做米蜘蛛机器人大小仅4纳米,比人类到无负极,能超过1000Wh/L的能量密度。头发直径的十万分之一还小,将其应用于临床医疗,则可帮助人类识根据花旗银行的最新报告,20l4年全球别并杀死癌细胞以达到治疗癌症的可充式锂电池市场高达210亿美

4、元,其中目的,还可帮助人们完成外科手120亿美元来自于消费类电子产品,35亿美术,清理动脉血管垃圾。与此款纳元来自于电动汽车。保守估计,2020年全球米蜘蛛机器人十分相似的产品,是可充式锂电池市场达到350亿美元,包括一种同样基于纳米技术的“黄金”米147亿美元来自于消费类电子产品,100亿美条,形状长而细,可在血液中流动元来自于电动汽车,平均每年增长l0%。随并帮助医生发现机体的癌变器官。好消息是,近年来类似产品已经陆着人们越来越多的使用智能硬件,实际的锂电池市场会远远大于这个保守估计。续在国内外出现,或许不久之后就能在临床治

5、疗中普及。“在大规模生产前,我们仍然需要解决此外,在纳米药制剂领域,纳米微粒许多制造工艺的问题,比如均匀性和纯度。药物输送技术是近两年药学领域研究方向主要的挑战是要确保在大规模生产时,材料之一,半数以上的新药存在溶解和吸收问仍然和实验室小规模有同样的纯度和均匀题,是该研究的需求来源。研究显示,当性,”他补充到。据悉,两位科学家还带领药物颗粒缩小时,药物与胃肠道液体的有一支MIT的创业团队组建了麻省固体能源公效接触面积将增加,药物的溶解速率会随司(SolidEnergy)来促进科技成果的产业化着药物颗粒尺寸的缩小而提高。纳米微粒转

6、化,并获得了MIT相关专利的全球独家使药物输送的原理则是利用纳米晶体技术将用权。“无负极电池”技术有望在未来1.药物颗粒转变成稳定的纳米粒子,提高溶2年内投入使用,届时,智能手机将变得薄解性和难溶性药物的药效率。同时,纳米药物制剂的赋形剂在胃肠道中起表面活性如卡片,手机待机时间和电动车续航里程翻剂的作用,也提高了纳米药物颗粒的溶解翻,而且电池价格变得更低。率。2015年第12卷第1期(总第64期)

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