Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2012 в 12:03, курсовая работа
Понятие нанотехнологии прочно входит в нашу жизнь, а еще в 1959 г. знаменитый американский физик-теоретик Ричард Фейнман говорил о том, что существует "поразительно сложный мир малых форм, а когда-нибудь (например в 2000 г.) люди будут удивляться тому, что до 1960 г. никто не относился серьезно к исследованиям этого мира". На первом этапе развитие нанотехнологии определялось в основном созданием устройств зондовой микроскопии. Эти устройства являются своеобразными глазами и руками нанотехнолога.
Введение ……………………………………………………………………………………………………………………...3
1. Подход "Сверху вниз" …………………………………………………………………………………………..5
2. "Мокрая" нанотехнология ………………………………………………………………………………….7
3. Молекулярная нанотехнология ……………………………………………………………………..12
3.1 Респироциты ………………………………………………………………………………………………………16
3.2 Клоттоциты ………………………………………………………………………………………………………...17
3.3 Нанороботы ………………………………………………………………………………………………………..17
4. Приложения современных нанотехнологии в медицине …………………………..21
4.1.Нанотехнологические сенсоры и анализаторы ………………………………………...25
4.2.Наноманипуляторы …………………………………………………………………………………………..26
5.Современные перспективы наноустройств в медицине ……………………………..29
5.1. Самособирающиеся контейнеры для доставки лекарств и клеточной терапии ………………………………………………………………………………………………......29
5.2 Наночипы ……………………………………………………………………………………………………………31
5.3 Фосфолипидные наносистемы ………………………………………………………………...33
Заключение …………………………………………………………………………………………………………35
Используемая литература …………………………
Содержание
взять
из другого
Введение
………………………………………………………………………………
1.
Подход "Сверху вниз"
………………………………………………………………………………
2.
"Мокрая" нанотехнология
………………………………………………………………………………
3. Молекулярная нанотехнология ……………………………………………………………………..12
3.1
Респироциты ………………………………………………………………………………
3.2
Клоттоциты ………………………………………………………………………………
3.3
Нанороботы ………………………………………………………………………………
4. Приложения современных нанотехнологии в медицине …………………………..21
4.1.Нанотехнологические сенсоры и анализаторы ………………………………………...25
4.2.Наноманипуляторы
………………………………………………………………………………
5.Современные перспективы наноустройств в медицине ……………………………..29
5.2
Наночипы ………………………………………………………………………………
5.3 Фосфолипидные наносистемы ………………………………………………………………...33
Заключение ………………………………………………………………………………
Используемая
литература ………………………………………………………………………………
Понятие нанотехнологии прочно входит в нашу жизнь, а еще в 1959 г. знаменитый американский физик-теоретик Ричард Фейнман говорил о том, что существует "поразительно сложный мир малых форм, а когда-нибудь (например в 2000 г.) люди будут удивляться тому, что до 1960 г. никто не относился серьезно к исследованиям этого мира". На первом этапе развитие нанотехнологии определялось в основном созданием устройств зондовой микроскопии. Эти устройства являются своеобразными глазами и руками нанотехнолога.
Сегодня прогресс в области нанотехнологии связан с разработкой наноматериалов для аэрокосмической, автомобильной, электронной промышленности.
Но постепенно все чаще упоминаются как перспективная область применения нанотехнологии медицина. Это связано с тем, что современная технология позволяет работать с веществом в масштабах, еще недавно казавшихся фантастическими - микрометровых, и даже нанометровых. Именно такие размеры характерны для основных биологических структур - клеток, их составных частей (органелл) и молекул.
Сегодня можно говорить о появлении нового направления - наномедицины. Впервые мысль о применении микроскопических устройств в медицине была высказана в 1959 г.Р. Фейнманом в своей знаменитой лекции "Там внизу - много места" (со ссылкой на идею Альберта Р. Хиббса). Но только в последние несколько лет предложения Фейнмана приблизились к реальности [1].
Конечно, сегодня мы можем лишь выдвигать предположения о том, какими путями будет развиваться наука будущего, и медицинская наука в частности. Некоторые из этих предположений будут более обоснованы, другие менее. Так, можно более или менее уверенно ожидать, что современные методы получат и дальнейшее развитие. Например, микроустройства будут становиться все более миниатюрными и совершенными, а их функции - все более богатыми.
С другой стороны, можно ожидать, что на этом пути нас встретят неожиданные повороты. Некоторые из подходов, которые кажутся сейчас перспективными, окажутся бесплодными. Другие, которые кажутся сейчас фантастикой, могут оправдать себя; некоторые из таких "фантастических" подходов мы здесь рассмотрим. Скорее всего, возникнут и какие-то совершенно новые идеи [2].
Три подхода к наномедицине. Рассмотрим, какими способами в будущем могут быть осуществлены диагностика и лечение на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях.
Сегодня предполагаемые пути к этому могут быть разбиты на три группы
Так можно назвать подход, заключающийся в дальнейшем усовершенствовании существующих микроустройств, в первую очередь - в их дальнейшей миниатюризации. Идею подхода "сверху вниз" (как и идею нанотехнологии в целом) впервые последовательно изложил в 1959 г.
Использование
методов современной
В настоящее время целый ряд групп ученых во всем мире работает над созданием микроустройств, которые могли бы работать внутри человеческого организма. Такие устройства могут быть стационарно закрепленными в тканях, перемещаться пассивно - например, вдоль желудочно-кишечного тракта - или активно. В последнем случае они могут "ползти" по поверхностям внутренних полостей человеческого организма, плавать во внутренних жидкостях или, даже, "пробуравливать" себе ходы в тканях.
Проект, разрабатываемый в Университете штата Юта, США, представляет собой микросубмарину с двигателем, использующим работу бактерий, таких, как Salmonella typhimurium. Эти бактерии способны плавать в жидкости; будучи прикреплёнными к ротору двигателя, они смогут приводить в движение вал с закрепленным на нем гребным винтом. Для изготовления еще более миниатюрного устройства могут быть использованы не целые бактерии, а только их гребные жгутики - флагеллы. Источником энергии для такого двигателя могли бы служить кислород и глюкоза, свободно диффундирующие внутрь из окружающей среды.
Другой
подобный проект разрабатывается фирмой
MicroTEC из Дуйсбурга (Германия). В нем
в качестве источника энергии
рассматривается внешнее
Устройства такого рода, оснащенные бортовыми системами управления, связи и ориентации, основанными на нанотехнологии, наносенсорами и наноманипуляторами могут стать реальностью уже в обозримом будущем.
Этот подход основан на использовании готовых механизмов, существующих в живой природе. Пожалуй, впервые эта идея была сформулирована в 1967 г. американским биохимиком (и, по совместительству, писателем-фантастом) Айзеком Азимовым. Он первым предложил использовать механизмы, состоящие из молекул нуклеиновых кислот и энзимов. Годом позже Вайт предложил использовать генетически модифицированные вирусы в качестве механизмов для ремонта клеток.
1964
г. физик Роберт Эттинджер в
своей книге "Перспективы
Рассмотрим описанные здесь пути подробнее:
Другой тип нуклеиновых кислот - рибонуклеиновая кислота (РНК) - отличается от ДНК тем, что не образует двойной спирали. Из-за этого молекулы РНК менее устойчивы, но зато они способны образовывать самые разнообразные конфигурации. Некоторые из них обладают свойствами, напоминающими свойства ферментов. Как и от молекул белка от них можно ожидать способности к самосборке в заранее запрограммированные структуры.
Кроме
перечисленных, способностью к взаимному
распознаванию и самосборке (а также и
другими интересными свойствами) обладают
и многие другие супрамолекулярные соединения.
Третий подход представляется наиболее фантастичным, но и наиболее перспективным. Он также восходит к лекции Фейнмана. Но наиболее полное развитие он получил в работах Эрика Дрекслера в 1981 - 1992 гг.
Хотя
термин "Молекулярная нанотехнология"
можно отнести к любой
По идее Дрекслера, из алмазоподобного углерода могут быть изготовлены молекулы, имеющие форму самых разнообразных деталей - шестеренок, штоков, компонентов подшипников, сочленений, роторов молекулярных турбин, подвижных узлов манипуляторов и т.д. Пока эти молекулы не синтезированы, но расчёты показывают, что они могут существовать, быть устойчивыми, взаимодействовать друг с другом не "слипаясь".
Предполагается, что подобного рода молекулярные конструкции могут быть построены с использованием механосинтеза - прямой сборки из малых молекул и, даже, отдельных атомов.
Сама по себе возможность такой сборки продемонстрирована с использованием сканирующих зондовых микроскопов.
Информация о работе Современные перспективы наноустройств в медицине