Наномедицина: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[неперевірена версія][неперевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
Виправлено джерел: 1; позначено як недійсні: 0.) #IABot (v2.0.8.8
Додано "Див.також", додано кілька джерел
Рядок 1: Рядок 1:
'''Наномедици́на''' — це медичне застосування [[нанотехнології]].
'''Наномедици́на''' — це [[Медицина|медичне]] застосування [[нанотехнології]].


Так само, як і традиційна медицина, вона включає в себе діагностику, лікування та профілактику хвороби, тільки все це виконується молекулярними інструментами. Перехід до нанорозмірів в медичному інструментарії має цілком логічне пояснення. Основний об'єкт впливу сучасної медицини&nbsp;— це [[клітина]], а часто&nbsp;— макромолекули ([[ДНК]], білки, рідше [[полісахариди]]). Але якщо розмір клітин 7-20 мкм, а діаметр подвійної спіралі ДНК 2,4 нм, то й інструменти для їх лагодження повинні бути того ж порядку, що і об'єкт, тобто нанометрового діапазону<ref>[http://ntsr.info/nanoworld/simply/?ELEMENT_ID=1281 Наномедицина] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131102225218/http://ntsr.info/nanoworld/simply/?ELEMENT_ID=1281 |date=2 листопада 2013 }}{{ref-ru}}</ref>.
Так само, як і традиційна медицина, вона включає в себе діагностику, лікування та профілактику хвороби, тільки все це виконується молекулярними інструментами.
Перехід до нанорозмірів в медичному інструментарії має цілком логічне пояснення. Основний об'єкт впливу сучасної медицини&nbsp;— це [[клітина]], а часто&nbsp;— макромолекули ([[ДНК]], білки, рідше [[полісахариди]]). Але якщо розмір клітин 7-20 мкм, а діаметр подвійної спіралі ДНК 2,4 нм, то й інструменти для їх лагодження повинні бути того ж порядку, що і об'єкт, тобто нанометрового діапазону<ref>[http://ntsr.info/nanoworld/simply/?ELEMENT_ID=1281 Наномедицина] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131102225218/http://ntsr.info/nanoworld/simply/?ELEMENT_ID=1281 |date=2 листопада 2013 }}{{ref-ru}}</ref>.


== Рівень розвитку наномедицини ==
== Рівень розвитку наномедицини ==
Сьогоднішній (2021 рік) рівень розвитку наномедицини&nbsp;— це доставка лікарських та діагностичних субстанцій в наноконтейнерах в потрібне місце. Така адресна доставка забезпечує більш ефективну дію ліків і зберігає навколишні тканини. Для неї служать нанокапсули (стелс-ліпосоми) або вектори для генної терапії (вірусні та невірусні).
Сьогоднішній (2021 рік) рівень розвитку наномедицини&nbsp;— це доставка лікарських та діагностичних субстанцій в наноконтейнерах в потрібне місце. Така адресна доставка забезпечує більш ефективну дію ліків і зберігає навколишні тканини<ref>{{Cite news|title=Nanomedicine and drug delivery: a mini review|url=https://doi.org/10.1007/s40089-014-0094-7|work=International Nano Letters|date=2014-02-20|accessdate=2022-11-11|issn=2228-5326|doi=10.1007/s40089-014-0094-7|pages=94|volume=4|issue=1|language=en|first=Agha Zeeshan|last=Mirza|first2=Farhan Ahmed|last2=Siddiqui}}</ref>. Для неї служать нанокапсули (стелс-ліпосоми) або вектори для генної терапії (вірусні та невірусні).


У наночастинок&nbsp;— лікарів кілька послідовних завдань. Їм треба знайти в організмі клітини&nbsp;— мішені, пройти через всі бар'єри, доставити до них субстанцію для лікування або діагностики, потім проникнути всередину клітини і вивантажити вміст. Після виконання свого завдання доля наночастинок&nbsp;— розпастися на частини і покинути організм. Для того, щоб забезпечити виконання всіх цих етапів дій, їм треба мати цілком певні властивості. Мати рецептори для спрямованого руху до мети. Мати здатність проходити через клітинні мембрани. Вивільняти вміст точно в потрібний час і в потрібному місці. Бути нетоксичними.
У наночастинок&nbsp;— лікарів кілька послідовних завдань. Їм треба знайти в організмі клітини&nbsp;— мішені, пройти через всі бар'єри, доставити до них субстанцію для лікування або діагностики, потім проникнути всередину клітини і вивантажити вміст. Після виконання свого завдання доля наночастинок&nbsp;— розпастися на частини і покинути організм. Для того, щоб забезпечити виконання всіх цих етапів дій, їм треба мати цілком певні властивості. Мати рецептори для спрямованого руху до мети. Мати здатність проходити через клітинні мембрани<ref>{{Cite news|title=Nanomedicine review: clinical developments in liposomal applications|url=https://doi.org/10.1186/s12645-019-0055-y|work=Cancer Nanotechnology|date=2019-12-19|accessdate=2022-11-11|issn=1868-6966|doi=10.1186/s12645-019-0055-y|pages=11|volume=10|issue=1|language=en|first=Esteban|last=Beltrán-Gracia|first2=Adolfo|last2=López-Camacho|first3=Inocencio|last3=Higuera-Ciapara|first4=Jesús B.|last4=Velázquez-Fernández|first5=Alba A.|last5=Vallejo-Cardona}}</ref>. Вивільняти вміст точно в потрібний час і в потрібному місці. Бути нетоксичними.


Найбільше в наномедицині вчені просунулися в області генної терапії. Вірусні вектори&nbsp;— це реальне втілення нанороботів (хоча і з деякими істотними недоліками, наприклад, їх вірулентність та [[Імунна відповідь|імунні реакції]] на них). Ці недоліки стимулюють розробку альтернативних&nbsp;— невірусних векторів, які імітують будову вірусної частинки. Хоча й у них є проблеми, які потребують подолання: забезпечити ефективне завантаження лікарською речовиною і сигнал для його вивільнення.
Найбільше в наномедицині вчені просунулися в області генної терапії. Вірусні вектори&nbsp;— це реальне втілення нанороботів (хоча і з деякими істотними недоліками, наприклад, їх вірулентність та [[Імунна відповідь|імунні реакції]] на них). Ці недоліки стимулюють розробку альтернативних&nbsp;— невірусних векторів, які імітують будову вірусної частинки. Хоча й у них є проблеми, які потребують подолання: забезпечити ефективне завантаження лікарською речовиною і сигнал для його вивільнення.
Рядок 20: Рядок 22:
* [http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/7297/nanokapsuli НАНОКАПСУЛИ] //[[Фармацевтична енциклопедія]]
* [http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/7297/nanokapsuli НАНОКАПСУЛИ] //[[Фармацевтична енциклопедія]]


== Див. також ==

* [[Медицина]]
* [[Генна інженерія]]
* [[Омолодження]]
* [[CRISPR]]
* [[Наносенсор|Наносенсори]]
* [[Регенеративна медицина]]
* [[Тканинна інженерія]]
* [[Геронтологія]]
* [[Біохакінг]]
* [[Трансгуманізм]]
{{med-stub}}
{{med-stub}}
{{Перспективні технології|питання=так|біомед=так}}
{{Перспективні технології|питання=так|біомед=так}}

Версія за 12:37, 11 листопада 2022

Наномедици́на — це медичне застосування нанотехнології.

Так само, як і традиційна медицина, вона включає в себе діагностику, лікування та профілактику хвороби, тільки все це виконується молекулярними інструментами.

Перехід до нанорозмірів в медичному інструментарії має цілком логічне пояснення. Основний об'єкт впливу сучасної медицини — це клітина, а часто — макромолекули (ДНК, білки, рідше полісахариди). Але якщо розмір клітин 7-20 мкм, а діаметр подвійної спіралі ДНК 2,4 нм, то й інструменти для їх лагодження повинні бути того ж порядку, що і об'єкт, тобто нанометрового діапазону[1].

Рівень розвитку наномедицини

Сьогоднішній (2021 рік) рівень розвитку наномедицини — це доставка лікарських та діагностичних субстанцій в наноконтейнерах в потрібне місце. Така адресна доставка забезпечує більш ефективну дію ліків і зберігає навколишні тканини[2]. Для неї служать нанокапсули (стелс-ліпосоми) або вектори для генної терапії (вірусні та невірусні).

У наночастинок — лікарів кілька послідовних завдань. Їм треба знайти в організмі клітини — мішені, пройти через всі бар'єри, доставити до них субстанцію для лікування або діагностики, потім проникнути всередину клітини і вивантажити вміст. Після виконання свого завдання доля наночастинок — розпастися на частини і покинути організм. Для того, щоб забезпечити виконання всіх цих етапів дій, їм треба мати цілком певні властивості. Мати рецептори для спрямованого руху до мети. Мати здатність проходити через клітинні мембрани[3]. Вивільняти вміст точно в потрібний час і в потрібному місці. Бути нетоксичними.

Найбільше в наномедицині вчені просунулися в області генної терапії. Вірусні вектори — це реальне втілення нанороботів (хоча і з деякими істотними недоліками, наприклад, їх вірулентність та імунні реакції на них). Ці недоліки стимулюють розробку альтернативних — невірусних векторів, які імітують будову вірусної частинки. Хоча й у них є проблеми, які потребують подолання: забезпечити ефективне завантаження лікарською речовиною і сигнал для його вивільнення.

Примітки

  1. Наномедицина [Архівовано 2 листопада 2013 у Wayback Machine.](рос.)
  2. Mirza, Agha Zeeshan; Siddiqui, Farhan Ahmed (20 лютого 2014). Nanomedicine and drug delivery: a mini review. International Nano Letters (англ.). Т. 4, № 1. с. 94. doi:10.1007/s40089-014-0094-7. ISSN 2228-5326. Процитовано 11 листопада 2022.
  3. Beltrán-Gracia, Esteban; López-Camacho, Adolfo; Higuera-Ciapara, Inocencio; Velázquez-Fernández, Jesús B.; Vallejo-Cardona, Alba A. (19 грудня 2019). Nanomedicine review: clinical developments in liposomal applications. Cancer Nanotechnology (англ.). Т. 10, № 1. с. 11. doi:10.1186/s12645-019-0055-y. ISSN 1868-6966. Процитовано 11 листопада 2022.{{cite news}}: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання)

Література

  • Основи наномедицини: [монографія] / І. С. Чекман, В. О. Маланчук, А. В. Рибачук. — Київ: Логос, 2011. — 250 с. — ISBN 966-171-422-8.

Посилання

Див. також