納米氧化鐵與精準磁診療是一種利用納米氧化鐵顆粒的磁性和生物相容性,實現疾病的早期診斷和高效治療的新型醫學技術。納米氧化鐵顆?梢宰鳛榇殴舱癯上竦脑煊皠,增強圖像對比度,也可以作為磁感應熱療、藥物遞送、細胞調控等治療手段的載體,通過外加磁場實現精準定位和控制釋放。納米氧化鐵與精準磁診療具有無創、高效、低毒、多功能等優點,是一種具有廣闊前景的納米醫學應用。
DNA生物分子計算是一種利用DNA分子和生物化學反應來實現計算的新型方法,它具有傳統電子計算所不具備的高并行性、低功耗、高密度和生物相容性等優點。
脂質納米粒介導的基因與在體細胞免疫治療是一種利用脂質納米粒(LNP)作為載體,將基因或細胞免疫治療劑遞送到體內靶細胞或組織的新型治療方法。
遞送氫氣的納米醫用材料是一種利用納米材料作為載體,將氫氣有效地輸送到人體內部,實現對疾病的預防和治療的方法。氫氣是一種具有抗氧化、抗炎、抗凋亡等多種生物效應的小分子氣體,可以通過吸入、飲用、注射等方式進入人體,對多種疾病如缺血性腦卒中、心肌梗死、糖尿病、腫瘤等具有保護和治療作用。納米醫用材料是一種具有納米尺度的醫用材料,可以通過調節其形貌、尺寸、表面性質等實現對氫氣的高效負載和可控釋放,同時可以提高氫氣的穩定性、生物相容性和靶向性,從而增強其生物效應。
鉍基納米材料在生物醫學中的應用是一種利用鉍(Bi)或其化合物作為納米載體或功能分子,將其應用于生物醫學領域的一種研究方向。鉍基納米材料具有良好的生物相容性、低毒性、高X射線衰減系數、近紅外吸收和光熱轉換等特性,可以實現多模式的生物成像、診斷和治療,如計算機斷層掃描(CT)、光動力治療(PDT)、光熱治療(PTT)等。
高分子基納米生物材料是指利用高分子材料或生物分子構建的具有納米尺度的生物材料,它們具有優異的生物相容性、可降解性、可調控性和多功能性,可以用于藥物載體、生物傳感器、組織工程等領域。
載酶納米凝膠的設計及其生物診療研究是一種利用納米凝膠作為酶的載體,實現酶的穩定化、保護和功能化的新型技術。納米凝膠是由交聯聚合物網絡形成的納米尺度的水凝膠,具有高水含量、高生物相容性、高比表面積和可調性等優點。載酶納米凝膠可以通過物理吸附、化學交聯或基因工程等方法將酶固定在納米凝膠中,提高酶的活性、穩定性和選擇性,并賦予酶新的功能和特性。載酶納米凝膠可以在生物診療領域發揮重要作用,如生物傳感、藥物遞送、生物催化、組織工程等。
DNA生物功能材料是一種利用DNA分子的特殊結構和性質,構建具有生物活性和生物醫學應用的材料。DNA分子具有可編程、可自組裝、可識別、可催化等特點,可以通過精確的設計和合成,形成各種形狀和尺寸的DNA納米結構,如DNA四面體、DNA折紙、DNA瓦片等。這些DNA納米結構可以進一步與其他分子或納米顆粒進行功能化修飾,實現對細胞、基因、藥物等的靶向識別和調控,從而在生物傳感、藥物遞送、生物成像、基因治療等領域展現出廣闊的應用前景。
多功能無機納米材料用于腫瘤診療的研究是一種利用無機納米材料的特殊性質,如磁性、光學、電化學等,實現腫瘤的多模態成像和多種治療方式的綜合應用。多功能無機納米材料可以提高腫瘤的早期發現和有效治療的可能性,同時減少對正常組織的損傷和副作用。
長波長光響應醫用材料與技術是一種利用長波長光(如近紅外光)來激活或調控醫用材料的性能和功能的新型技術。長波長光具有較強的組織穿透能力和較低的生物吸收,可以實現對深層組織的無創或微創的干預和治療。長波長光響應醫用材料包括有機、無機和雜化等多種類型,可以根據不同的應用需求進行設計和合成,實現對藥物、基因、細胞等的靶向遞送、釋放、調控和成像。長波長度光響應醫用材料與技術具有高效、精準、多功能等優點,是一種具有廣闊前景的醫學技術。
功能化納米粘土在創面愈合中的研究是一種利用納米技術將天然或人工合成的粘土材料進行表面修飾或摻雜,賦予其特定的功能,然后將其應用于創面愈合的一種研究領域。功能化納米粘土具有良好的生物相容性、生物降解性、抗菌性、抗炎性、止血性、刺激性和藥物載荷能力,可以促進創面的清潔、保濕、愈合和重建。功能化納米粘土可以制備成不同形態的創面敷料,如粉末、膏劑、凝膠、薄膜等,以適應不同類型和程度的創面。
自泵功能材料用于促傷口愈合和體表熱管理是一種利用具有自泵功能的材料制備的具有生物活性和醫學應用的材料和器械的新型技術。
