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  • 納米機器人把原子級別藥物輸入細胞

    “超高的定位精度,在超過厘米以上的運動范圍內仍能保證納米以下的定位精度。”2016世界機器人大會上,由哈工大機器人集團研制的具備位移反饋傳感器的納米操作機器人引發了人們的關注。 據相關負責人介紹,納米操作機器人具備位置檢測傳感器,可實現自動可編程運動,并具備多種功能強大的附加模塊。與傳統機器人相比,納米操作機器人具有超級靈敏、超高精確等特點,可以在極微小尺度下完成傳統機器人無法實現的各種觀測、表征和操控作業,堪稱“無微不至”。 納米技術近年來一直是科技發展的制高點之一,加拿大工程院院士、多倫多大學教授孫鈺表示,過去的十年微納機器人取得了巨大進展,在自動化控制、生物醫學、納米制造等領域都有許多重要的研究和突破。 孫鈺介紹,通過納米技術,可將原子級別的藥物輸入細胞中,觀察這些藥物對細胞的效果,以往一天才能做十個細胞的測試,現在一個小時可以測試一千個細胞。機器人通過這種微操控的形式對藥物進行測試,使測試的效率大大提升,并且能......閱讀全文

    納米機器人把原子級別藥物輸入細胞

      “超高的定位精度,在超過厘米以上的運動范圍內仍能保證納米以下的定位精度。”2016世界機器人大會上,由哈工大機器人集團研制的具備位移反饋傳感器的納米操作機器人引發了人們的關注。  據相關負責人介紹,納米操作機器人具備位置檢測傳感器,可實現自動可編程運動,并具備多種功能強大的附加模塊。與傳統機器人

    納米機器人把原子級別藥物輸入細胞

      “超高的定位精度,在超過厘米以上的運動范圍內仍能保證納米以下的定位精度。”2016世界機器人大會上,由哈工大機器人集團研制的具備位移反饋傳感器的納米操作機器人引發了人們的關注。  據相關負責人介紹,納米操作機器人具備位置檢測傳感器,可實現自動可編程運動,并具備多種功能強大的附加模塊。與傳統機器人

    科研人員揭示食鹽原子級別溶解機制

    近日,深圳理工大學(籌)材能學院教授、中國科學院深圳先進技術研究院丁峰團隊聯合韓國蔚山科學技術大學新材料工程系教授Shin Hyung-jun研究團隊開發了一種“單離子控制技術”,研究團隊成功在原子級別上觀察到食鹽溶解過程,并實現了在原子級別控制氯化鈉的溶解過程。相關研究成果發表在《自然—通訊》上。

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      近期,中國科學院沈陽自動化研究所與中國醫科大學附屬盛京醫院合作,科研團隊研制了一套子母式微納米機器人系統,可經顱骨微創通道進入顱內,越過血腦屏障抵達膠質瘤部位,將藥物精準遞送到膠質瘤病灶。相關研究成果日前發表于《先進材料》。  科研團隊研究成果據介紹,這套子母式微納米機器人系統由磁驅動連續體微型

    納米機器人將大有作為

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    納米機器人手術刀群

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    未來的體內醫生:納米機器人可精確找到癌細胞

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    藥物納米技術

      藥物納米技術是一種利用納米尺度(尺寸在1到100納米之間)的材料和技術來設計、制備和傳遞藥物的方法。納米技術在藥物研發和制造領域中的應用日益增多,因為它可以顯著改善藥物的性能,提高藥物療效,減少副作用,并改善患者的治療體驗。  以下是藥物納米技術的一些常見應用:  納米藥物載體:納米技術可以用于

    天大首次用物理方法取得納米級別半導體材料

      4年前實驗室人員的一個疏忽,卻導致了一個意外發現,最終成就了一個世界首創的工藝。最近,天津大學材料學院量子點材料與器件研究組開發出了環保高效的單分散量子點合成新工藝,成果發表在《Nature Communications》(《自然通信》)雜志上,這是世界上首次報道用物理方法合成單分

    納米機器人驅動技術提速十萬倍

      德國慕尼黑工業大學研究人員開發出一種新的納米機器人電驅動技術,可使納米機器人在分子工廠像流水線一樣以足夠快的速度工作,比迄今為止使用的生化過程快10萬倍。這項新的研究成果已作為封面文章刊登在19日《科學》雜志上。圖片來源網絡  目前各發達國家都在競相為未來的納米工廠開發新技術,并期望有一天像流水

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      對人類而言,微觀世界仍然存在很多謎題——無論是地球上生命力最頑強的微型生物水熊蟲,還是被譽為“微生物工廠”的微米級大腸桿菌,甚至是可寄生在大腸桿菌中的納米級噬菌體,以及蘊含著神秘生命起源的分子基因編碼DNA,人們均知之甚少。近半個世紀以來,人們一直渴望制造出一種能進入微觀世界的微型機器人,披上水

    納米機器人將膀胱腫瘤縮小90%

      據新一期《自然·納米技術》報道,西班牙加泰羅尼亞生物工程研究所研究團隊通過單劑量尿素驅動的納米機器人,成功地將小鼠膀胱腫瘤體積縮小了90%。  雖然目前直接將藥物施用到膀胱的治療方法顯示出良好的生存率,但其治療效率仍然很低。一種有前途的替代方案是使用能將治療劑直接遞送至腫瘤的納米顆粒,特別是能在

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       通常,用來治療牙菌斑和預防齲齒的藥物會在吞咽過程中被唾液帶走,無法發揮作用,針對這一問題,研究人員給出了讓藥物能夠持續發揮作用的方法。  牙菌斑是基質包裹的互相粘附、或粘附于牙面的細菌性群體。最近,有一篇發表在期刊《ACS Nano》上的文章,介紹了由羅徹斯特大學Danielle Benoit

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      彈簧作為能量轉換器件,小至鐘表、扭秤,大至汽車懸掛、原子力顯微鏡等均使用彈簧作為其關鍵部件。在自然界中,細菌和精子等微生物或細胞亦使用它們納米級的彈性菌絲進行傳感、驅動和捕食,其力感知靈敏度可以精細到納牛乃至皮牛級別的重量。  把彈簧結構運用到微觀世界中,開發出具備彈性結構的微納器件,是科學家們

    德國開發新型納米機器人電驅動技術

      德國慕尼黑工業大學和慕尼黑大學的科研人員合作開發出一種新型納米機器人電驅動技術,據稱其較目前通過加酶和DNA鏈等生化驅動方法快10萬倍。相關研究結果于1月19日以封面故事形式發表在國際權威雜志《科學》上。   新的控制技術不僅適合來回移動染料或納米顆粒,微型機器人的手臂也可對分子施力。研究人員強

    磁場導航-納米機器人精準擊殺腫瘤細胞

      團隊用靶向給藥微納米機器人在小鼠身上做了實驗。他們用了乳腺癌細胞種植的皮下腫瘤模型,對30只小鼠跟蹤了30天。團隊發現,這種方法對小鼠腫瘤確有靶向殺傷作用,且對周圍正常組織的影響最小。  上映于1966年的科幻電影《神奇旅程》,講了這么一個故事:為給一名科學家實行高難度血管手術,5名醫生被縮小成

    新型納米機器人有助眼底精準給藥

      近日,一個國際團隊在新一期美國《科學進展》雜志上發表報告說,他們開發出一種納米機器人,首次實現讓機器人繞過眼球表面抵達視網膜且不對組織造成損害,未來有望用于精準給藥領域。圖片來源于網絡  這種表面潤滑的螺旋形磁性納米機器人直徑僅為500納米,不到頭發絲粗細的兩百分之一,它可在短時間內完成從眼球玻

    DNA納米機器人:精準抑癌不再難

       無論國籍、種族,幾乎所有人都“談癌色變”。盡管某些癌癥已經不再是“不治之癥”,但畢竟是少數。根據2018年2月國家癌癥中心發布的最新一期全國癌癥統計數據,我國平均每天超過1萬人被確診為癌癥,每分鐘就有7個人被確診為癌癥。其中,肺癌和乳腺癌分別位居男女性發病的首位。  攻克癌癥長久以來都是科學家

    納米機器人:于細微處見神奇

    納米機器人構造 (示意圖)   納米機器人是根據分子水平的生物學原理為設計原型,設計制造可對納米空間進行操作的“功能分子器件”,也稱分子機器人;而納米機器人的研發已成為當今科技的前沿熱點。   目前,不少國家紛紛制定相關戰略或者計劃,投入巨資搶占納米機器人這種新科技的戰略高地。《

    全DNA納米機器人可探索細胞過程

    用DNA建造一個微型機器人,并用它來研究肉眼看不見的細胞過程——這不是科幻小說,而是法國國家健康與醫學研究院(Inserm)、國家科學研究中心和蒙彼利埃大學的科學家們認真研究的主題。這種高度創新的“納米機器人”能夠更密切地研究在微觀水平上施加的機械力,這對許多生物和病理過程至關重要,代表了一項

    冷凍電鏡是如何觀測到原子級別的生命結構的

    冰是一種大家再熟悉不過的物質了。在一個大氣壓下,當水的溫度低于零度時,便會變成固態的冰。水分子在彼此之間的極性相互作用力(范德瓦爾斯力)之下,形成規則的排列形式,變成晶體狀態。這是我們生活中常見的冰的存在方式。冰晶的內部通常是極為純凈的,只有水分子存在,任何其他雜質都會在結晶的過程中被擠出晶體之外。

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    重大突破!中國學者科研成果發表Science-Robotics

      想象一下,未來某天我們會馴服天然免疫細胞,把它們改造成肉眼看不見,用于治療疾病的游動微米機器人。這些微米機器人可以按照人們的意愿進行游動,突破多重生物屏障、在體內中自由游弋,攜帶藥物運動到病患區域、最終治療威脅人類生命的疾病。隨著近20年來微納米技術的快速發展以及仿生設計的不斷提高,這些科幻作品

    用納米藥物醫治肺結核

      南非是全球肺結核發病率最高的國家,僅2007年,就有11.2萬人死于肺結核。原因是,在南非約80%的肺結核病患者合并感染艾滋病病毒。由于治療周期長(一般6到9個月),大部分病人很難完全服從治療要求。再加上肺結核治療藥物本身的生物活性差和副作用,導致病人出現藥物抵抗,如多種藥物抵抗型結核病(MDR

    關于納米藥物制造系統NanoAssemblr

      納米藥物制造系統NanoAssemblr,為新型納米顆粒制造而設計,解決了傳統制備方法的難題。納米藥物制造系統NanoAssemblr應用微流控Microfluidics技術,快速、精準地混合納米顆粒成分多種生物材料可選,可包裹藥物,siRNA,CRISPR,DNA,蛋白等。用戶可以通過改變程序

    定點“爆破”的納米顆粒藥物

      以納米藥物制藥劑為基礎的納米微粒藥物輸送技術是當今藥學的重要發展方向之一。雖然納米技術問世不久,但在醫藥領域,致力于分子水平上的研究已有較長歷史。本文介紹利用納米顆粒為載體實現對藥物的選擇性釋放,用于肺腫瘤的治療。  納米粒子作為載體的藥物可以用來防治肺癌:來自德國的NIM和

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