logo
31-37

Использование нанотехнологии для диагностики и лечения.

НАНОТЕХНОЛО́ГИЯ — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки итехники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами.

В силу того, что нанотехнология — междисциплинарная наука, для проведения научных исследований используют те же методы, что и «классические» биология, химия, физика. Одним из относительно новых методов исследований в области нанотехнологии является сканирующая зондовая микроскопия. В настоящее время в исследовательских лабораториях используются не только «классические» зондовые микроскопы, но и СЗМ в комплексе с оптическими микроскопами, электронными микроскопами, спектрометрами комбинационного (рамановского) рассеяния и флюоресценции, ультрамикротомами (для получения трёхмерной структуры материалов).

Направление в современной медицине, основанное на использовании уникальных свойств наноматериалов и нанообъектов для отслеживания, конструирования и изменения биологических систем человека на наномолекулярном уровне.

Терапия

 Борьба с онкологическими заболеваниями

Одним из приоритетных направлений в биомедицине является создание наноустройств для клинической протеомики. Основной целью клинической протеомики является обнаружение, идентификация белков и их комплексов, анализ белок-белкового взаимодействия для создания новых систем диагностики заболеваний и их лечения. Актуальность протеомного анализа обусловлена более высокой информативностью анализа на основе белковых маркеров по сравнению с РНК- и ДНК-маркерами, для выявления которых используют методы полимеразной цепной реакции или другие методы амплификации. Проблема чувствительности особенно актуально для диагностики рака на ранней стадии – это связано с тем, что на ранней стадии опухолевого роста в плазме присутствуют специфичные белки в чрезвычайно низких, вплоть до субфемтомолярных, концентрациях, которые не могут быть амплифицированы методикой, подобной ПЦР. К сожалению, современные методы клинической протеомики основаны прежде всего на использовании масс-спектрометрии и ее комбинации с диэлектрофорезом, хроматографией или магнитными биошариками (biobeads) и имеют концентрационный барьер чувствительности не более 10-9 М. Применение нанотехнологий в клинической медицине позволяет существенно повысить концентрационную чувствительность, а также быстродействие аналитических систем измерения при снижении их стоимости. Можно выделить следующие направления развития нанобиотехнологий, успех которых необходим для развития медицины:

1. Аналитическая нанопротеомика (АСМ для медицинской протеомики и диагностики инфекционных заболеваний и рака);

2. Нанодиагностикумы на основе биосенсоров;

3. Создание наноустройств на основе нанопор для регистрации и счета единичных молекул ДНК и секвенирования геномов без амплификации молекул нуклеиновых кислот;

4. Наночастицы как контейнеры для доставки лекарств;

5. Наночастицы как лекарства;

6. Нанотехнологии в регенеративной медицине (регенерация тканей).

Нанопротеомика: атомно-силовая микроскопия для медицинской протеомики и диагностики инфекционных заболеваний