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納米生物技術學習心得

時間:2022-12-08 10:28:08 學習心得 我要投稿
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納米生物技術學習心得

  在現代科技發展中,納米科技無疑將在21世紀極大地影響著人類的生活,影響和帶動許多其它學科的發展進程。納米生物技術是生物技術領域的前沿和熱點學科,在醫藥衛生領域有廣泛的應用和明確的產業化前景,特別是納米生物材料、納米藥物載體、納米探針及診斷技術、基因工程方面發揮重要作用。

納米生物技術學習心得

  一、納米生物材料

  通過課程學習,我了解到納米生物材料是指具有納米量級的超微粒構成的固體物質。納米顆粒具有穩定的物理化學性質,較高的物理強度,較好擴散和滲透能力、吸附能力和化學活性,以及良好生物降解性等特點。

  正是因為納米生物材料為一新型生物材料具有傳統材料無可比擬的優勢,其作為人體內植入物在組織工程中的廣泛應用,將能夠很好的解決傳統材料的許多弊端,在生物醫學領域已表現出獨特的優勢,具有著良好的應用前景。伴隨著高分子材料、生物技術、信息技術、納米技術、組織工程技術的發展,必將加速推動對納米生物材料的基礎研究和生物醫學領域應用研究工作,使之進入一個新的階段。

  二、納米藥物載體

  課程中我們學習到,常見的納米藥物載體主要包括無機納米藥物載體和有機高分子納米藥物載體。其中,高分子納米粒子作為藥物載體研究得比較早,目前已有少量基于高分子納米載體的藥物得到歐美一些國家藥監部門批準用于臨床治療。這是因為高分子納米粒子生物相容性好,毒性小,藥物可通過物理包覆或者化學鍵合的方式結合到

  高分子納米粒子中,其釋放后高分子載體可通過降解排出體外。常見的無機納米藥物載體包括磁性納米粒子、介孔二氧化硅、納米碳材料、量子點等這些無機納米藥物載體,在實現靶向性給藥、控釋和緩釋藥物以及癌癥靶向治療等方面表現出良好的應用前景。與高分子納米粒子相比,無機納米粒子不僅尺寸、形貌可控性好比表面積大,而且獨特的光、電、磁性質賦予其具有潛在的成像顯影、靶向輸送和協同藥物治療等功能,使其更適于在細胞內進行藥物輸送。

  隨著人類對于自身細胞和病毒粒子研究的深入,不斷提高納米粒子作為藥物載體的可行性、實用性必然給藥物載體系統的研究提供突破性的進展。無機納米材料由于其本身具有獨特的物理化學性質,因此近年來作為藥物載體的應用研究取得了較大的進展,但其生物安全性一直是一個頗具爭議的問題,尚需要長期的深入研究。在可預見的未來,納米藥物載體作為高效安全的藥物控制釋放載體必將為人類健康事業產生深遠的影響。

  三、納米探針及診斷技術

  生物醫學起源于診斷,沒有很好的診斷手段就沒有很好的治療和預防,目前隨著科學技術的發展,診斷手段越來越高明、先進,得到了前所未有的發展。納米材料在檢驗診斷中主要應用于三個方面:⑴利用納米材料跟蹤生物體內活動,對生物體內元素的積累和排除作出判斷。⑵利用納米顆粒極高的傳感靈敏效應對疾病進行早期診斷。⑶利用納米材料的特性去化驗檢測試樣從而輔助治療。

  納米探針近年來在人類疾病特別是癌癥的早期診斷方面應用研究進展迅速。這其中尤以熒光納米探針發展最為迅速。熒光納米探針是指與蛋白質或其他大分子結構非共價相互作用而使一種或幾種熒光性質發生改變的小分子物質。可用于研究大分子物質的性質和行為。可以發熒光的半導體納米微晶體(量子點)或將熒光團通過包埋、共價鍵連接以及超分子組裝等方式引入有機或無機納米粒子中,并讓納米粒子承擔有機小分子熒光染料的檢測、標記等功能。與傳統的熒光染料相比,熒光納米探針具有更高的亮度和光穩定性,也能更加容易地實現水分散性和生物相容性。另外,隨著納米制備技術的進一步提高,對納米粒子的尺度的精確控制及對粒子功能化手段的日臻完善,這在很大程度上使熒光納米粒子滿足了化學傳感器、生物探針等領域的要求。目前熒光納米粒子主要有無機發光量子點、熒光高分子納米微球、復合熒光二氧化硅納米粒子三大類。

  四、納米生物技術在分子生物技術領域的應用

  (基因工程)分子生物技術作為現代生物技術的一個分支,目前在遺傳育種中應用最多的就是基因工程技術。基因工程技術是實現基因工程目的的手段,其核心技術是DNA的重組技術,重組即利

  用供體生物的遺傳物質或人工合成的基因,經過體外或離體的限制酶切割后與適當的載體連接起來形成重組DNA分子,然后在將重組DNA分子導入到受體細胞或受體生物構建轉基因生物,該種生物就可以按人類事先設計好的藍圖表現出另外一種生物的某種性狀。除DNA重組技術外,基因工程技術還應包括基因的表達技術,基因的突變技術,基因的導入技術等。

  在未來的遺傳育種領域,現代分子生物技術尤其是基因工程技術將成為核心技術,將被用于培和改良更多能為人們生活服務的動植物品種。

  通過納米生物技術這門課程的學習,深刻認識到納米生物技術與我們的生活,與我們的未來息息相關,國際上納米生物技術的研究范圍涉及納米生物材料、藥物和轉基因納米載體、納米生物相容性人工器官、納米生物傳感器和成像技術、利用掃描探針顯微鏡分析蛋白質和DNA的結構與功能等重要領域,以疾病的早期診斷和提高療效為目標。在納米生物材料,尤其是在藥物納米載體方面的研究已取得一些積極的進展,在惡性腫瘤診療納米生物技術方面也取得了實驗階段的進展,其它方面的研究尚處于探索階段。

  不久的將來,納米生物技術一定可以取得更進一步的發展,可以進入人體內為人類修復病臟,檢查器官,清除體內垃圾等。為人類做出更多的貢獻。

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