Legioner Av Levende Nanoroboter Har Lært Hvordan Man Nøyaktig Kan Slå En Kreftsvulst - Alternativt Syn

Innholdsfortegnelse:

Legioner Av Levende Nanoroboter Har Lært Hvordan Man Nøyaktig Kan Slå En Kreftsvulst - Alternativt Syn
Legioner Av Levende Nanoroboter Har Lært Hvordan Man Nøyaktig Kan Slå En Kreftsvulst - Alternativt Syn

Video: Legioner Av Levende Nanoroboter Har Lært Hvordan Man Nøyaktig Kan Slå En Kreftsvulst - Alternativt Syn

Video: Legioner Av Levende Nanoroboter Har Lært Hvordan Man Nøyaktig Kan Slå En Kreftsvulst - Alternativt Syn
Video: 4 Ways Nanotechnology Will Change Our Lives 2024, Kan
Anonim

Forskere ved Polytechnic University of Montreal, University of Montreal og McGill University har gjort imponerende gjennombrudd innen kreftforskning. De har utviklet nye nanorobotiske midler som kan reise gjennom blodet og presist levere et medikament til spesifikke aktive kreftceller i en svulst. Denne metoden for administrering av medisiner sikrer optimal tumorskade og utsetter ikke organer og sunt vev i fare. Som et resultat reduseres doseringen av legemidler som er ekstremt giftige for menneskekroppen.

Arbeidet til forskere dukket opp i tidsskriftet Nature Nanotechnology i en artikkel med tittelen "Magneto-aerotaktiske bakterier leverer medikamentholdige nanoliposomer til hypoksiske svulsteregioner." Artikkelen beskriver resultatene av studier utført på mus: nanoroboter leverte vellykket medisiner til kolorektal svulster.

"Disse legionene av nano-robotmidler består av over 100 millioner flagellære bakterier - derav selvgående - og lastet med medisiner som kjører den korteste ruten fra injeksjonsstedet til det området i kroppen som trenger behandling," forklarer professor Sylvain Martel, direktør for nanorobotisk laboratorium Polytechnique Montréal. overvåke arbeidet. "Injeksjonskraften av stoffet er nok til dypt å trenge gjennom svulsten."

Når du går inn i en svulst, kan nanoroboter helt uavhengig oppdage svulstområder som er fattige i oksygen (hypoksiske soner) og levere medisiner til dem. Den hypoksiske sonen dannes på grunn av det betydelige oksygenforbruket av raskt prolifererende tumorceller. Som du vet er disse områdene motstandsdyktige mot de fleste behandlinger, inkludert strålebehandling.

Men å få tilgang til svulster og krysse et komplekst fysiologisk mikromiljø er nødvendig, men ikke lett, så professor Martel og teamet hans henvendte seg til nanoteknologi for å få hjelp.

Bakterier med kompass

Bakteriene som brukes av professor Martels team, er avhengige av to naturlige systemer for å bevege seg. Et slags kompass, skapt ved å smelte en kjede av magnetiske nanopartikler, lar dem bevege seg i retning av magnetfeltet, mens en sensor for måling av oksygenkonsentrasjon lar dem nå og holde seg i aktive områder av svulsten. Ved å bruke disse to systemene og eksponere bakterier for et magnetfelt, har forskere vist at disse bakteriene perfekt kan tjene som fremtidige kunstige nanoroboter, designet for denne typen oppgaver.

Kampanjevideo:

"Denne innovative bruken av nanotransportører vil ikke bare påvirke mer sofistikerte ingeniørkonsepter og originale inngrep, men også åpne for å syntetisere nye biler for terapeutiske, bildebehandling og diagnostiske formål," legger Martel til. "Kjemoterapi, som er så giftig for hele menneskekroppen, vil være i stand til å bruke disse naturlige nanoboter for å flytte medisiner direkte til målområdet, og derved redusere skadelige bivirkninger og øke effektiviteten av behandlingen."

ILYA KHEL

Anbefalt: