Показаны сообщения с ярлыком наномедицина. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком наномедицина. Показать все сообщения



Всем известно, что борьбу с раком ведут при помощи химиотерапии. Этот метод лечения не только убивает раковые клетки, но и негативно сказывается на здоровье пациента. Химиотерапия вызывает тяжелые побочные эффекты и отравляет ослабленный болезнью организм.


Ученые из Тель-Авива разработали новую концепцию лечения от рака, альтернативную существующим методам. Нано-платформа лекарства разработана на основе органических материалов (сахар). При попадании в тело человека, она находит раковую опухоль и начинает с ней взаимодействовать. Поэтому лекарство попадает только в раковые клетки, не оказывая пагубного влияния на здоровые клетки организма. Пораженные клетки по-особенному реагируют на сладкую оболочку и потребляют ее.

Созданная на основе органических материалов нано-платформа, не причиняет организму вреда и полностью растворяется в нем. А лечение становится более эффективным.
Новая технология может использоваться для лечения различных типов онкологии - рака легких, крови, кишечника, груди, яичников, поджелудочной железы и даже некоторых видов рака мозга.

Возможно, химиотерапия станет безвредной для человека
Американская компания ORUUS Pharma получила лицензию на исследование с использованием этой технологии. Клинические тесты планируют начать через несколько лет.


 

Наномедики, создатели искусственных частей тела, клонирующие «запчасти» для человека, и фермеры, специализирующиеся на генетически модифицированных продуктах, - так выглядит первая тройка профессий, которые будут востребованы в ближайшие 20 лет. Руководство к действию нынешним английским школьникам дало правительство Великобритании, опубликовав доклад о будущих актуальных специальностях. 

Российские исследователи рынка труда во многом согласны с предположениями британцев, однако, по их мнению, такие специалисты потребуются гораздо раньше. По крайней мере современная наука и технологии развиваются такими темпами, что средняя и высшая школа перестали успевать за потребностями рынка. О том, что будет актуально лет через 20, мы сегодня можем и не догадываться, говорят российские специалисты.  

Рынок труда пестрит множеством объявлений о найме: от чернорабочих до руководителей производств. Но в то же время, армия ищущих себе место приложения сил, еще более значительна. Особенно много тех, кто лишь совсем недавно получил диплом. В одном случае, еще будучи школьником, человек вовремя не сумел сориентироваться и выбрал себе профессию, специалистов по которой на рынке труда сейчас переизбыток. В другом, подготовленный вузом специалист уже не соответствует требованиям времени, говорит Андрей Миронов, главный редактор популярного сайта соискателей Job.ru: 



"В 2010 году ожидается около 100 тысяч безработных выпускников. И работу им будет найти достаточно сложно. Особенно тем, кто поступал 5 лет назад на специальности на тот момент очень востребованные: экономист, юрист, финансист. Сейчас, в период кризиса, в силу оптимизации персонала людей этих профессий часто сокращают. Но нелегко будет не только им. При нынешних темпах развития науки и промышленности резко меняется отношение к самому производству. Человек, который 5 лет назад поступал на инженера нефтепроизводства, сейчас попадает не в те условия, к которым его готовили. В этом главная проблема: прогресс идет гораздо быстрее, чем реформируется образование. К сожалению, на поверку оказалось, что в наших вузах отсутствует широкая практика, недостаточно технической базы и, самое главное, мало молодых преподавателей", - сказал Андрей Миронов.  

Впрочем, проблему подготовки кадров, востребованных на рынке, часть вузов уже начала решать. Причем модернизируют образовательный процесс они не только собственными усилиями. Например, ряд крупных нефтегазовых компаний на базе определенных вузов готовят для себя специалистов. Они финансируют переоборудование учебных лабораторий и на собственной производственной базе устраивают практику студентам. Госкорпорация Роснано финансирует ряд проектов, в том числе и образовательных, в области нанотехнологий. 

Гораздо сложнее обстоят дела с подготовкой специалистов, которые в британском списке идут под номером один - создатели искусственных органов и частей тела. Развитие этого направления в России, в отличие от той же Британии, идет не так активно по этическим соображениям. Ведь клонирование органов может привести к созданию «человека», что, собственно говоря, недопустимо с точки зрения современной морали. Пока существует эта проблема лабораторий, где идут подобные исследования, не может быть много. Поэтому и университетских кафедр по этой специализации мало. Но рано или поздно выращивание искусственных органов станет реальностью, и к этому необходимо готовиться уже сейчас, уверен Андрей Миронов: 

"Специальности, которые перечислены британцами, хоть и кажутся фантастичными, на самом деле будут востребованы в мире. Люди, которые 5 лет назад поступали в вузы, сейчас не могут найти работу. И вот для того, чтобы у нас не возникало в будущем подобной проблемы, этот список не плохо бы положить на стол ректорам российских вузов. И чтобы к 2030 году у нас появились опытные специалисты, их надо учить сейчас". 
Возможно, список перспективных специальностей, который опубликовало британское министерство, не совсем совпадает с мнением ректоров российских вузов. Но полемика о необходимости появления новых кафедр и подготовки кадров для принципиально новых направлений в российском обществе уже началась.


Климатические изменения и технический прогресс изменят список востребованных профессий до неузнаваемости. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном исследовательской компанией Fast Future для британского правительства.

Забудьте о пекарях, мясниках и изготовителях свечей. Через двадцать лет самыми востребованными профессиями могут стать специалисты по вертикальному земледелию, космонавты и изготовители запасных частей человеческого тела. К такому выводу исследователи компании Fast Future пришли, проанализировав список 110 изобретений недалекого будущего, составленный футурологами, пишет газета The Guardian. По мнению футурологов, в будущем медицина и сельское хозяйство будут активнее использовать достижения робототехники и компьютеры, тогда как набор профессий в сфере социальных проблем увеличится за счет развития социальных сетей.



Самый серьезный технологический прорыв произойдет в медицине, где научатся создавать искусственные органы и конечности, что приведет к возникновению целого рынка «запчастей» человеческого тела. Глава Fast Future Рохит Талвар (Rohit Talwar) полагает, что изобретения в этой области будут востребованы не только военными, но и… спортсменами: «В ситуации, когда вы тратите 80 млн. фунтов на хорошего футболиста, и при этом можете купить пару запасных ног за 2 млн., вы, скорее всего, воспользуетесь такой возможностью». Уровень медицины будет уже настолько высок, что позволит с высокой точностью предсказать будущие травмы игрока, и вместо того, чтобы на три месяца вылететь из игры для восстановления, футболист сможет просто воспользоваться запасными конечностями, считает Талвер.

Престижной станет профессия нано-медика. Футурологи предсказывают, что в будущем возможно даже создание «нано-лодки», которая будет путешествовать внутри организма, убивая раковые клетки.

Развитие космического туризма, риск возникновения нового смертельно опасного вируса и климатические изменения приведут к возникновению новых профессий, таких как космические туроператоры, «карантинная» полиция и специалисты по борьбе с изменением климата.

Одна-единственная профессия на всю жизнь уйдет в прошлое: технологии будут так быстро развиваться, что надо будет уметь приспосабливаться и менять специализации. За жизнь человек будет менять по 8-10 профессий.

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун надеется, что нынешняя молодежь возьмет на вооружение выводы доклада Fast Future, и будет развиваться в соответствующих областях. Рохит Талвар считает, что уже в школе детей необходимо обучать с акцентом на научные дисциплины и технологии, а также учить их решать сложные, многоуровневые проблемы.


Нано-стоматология


Открытия в области фундаментальных законов жизни тканей и органов человека наконец-то перестали быть предметом академических споров. И хотя шарлатанов, обещающих вечную жизнь и мгновенное излечение от всех болезней, не убавилось, подлинные достижения в медицинских технологиях уже сегодня применяются на практике. Более того, становятся не только самыми передовыми брэндами на полках аптек и клиник, но и национальной гордостью на всемирных форумах, посвященных наиболее значимым достижениям Российской науки.

Подлинные достижения в медицинских технологиях уже сегодня применяются на практике. Более того, становятся национальной гордостью на всемирных форумах, посвященных наиболее значимым достижениям Российской науки

Так, на предстоящей в 2010 году всемирной выставке Экспо-2010 в Шанхае в разделе самых крупных достижений в области нанобиологии будут представлены препараты на основе пептидов. Именно открытие свойств этих коротких белков, их сигнальная функция в процессе восстановления разрушенных болезнью клеток нашего организма признана мировым научным сообществом одним из самых серьезных прорывов современной науки.

Сам по себе факт того, что посетители выставки Экспо-2010 увидят не прототипы будущих препаратов, а те самые лекарственные и профилактические препараты, которые уже несколько лет применяются в России, для нашей истории удивителен. Обычно от момента объявления о том или ином научном достижении до превращения его в реальный продукт проходили годы, но с пептидными препаратами ситуация иная.

Рассказывает Марина Колесниченко, руководитель стоматологической клиники, врач высшей категории:

— Препараты VIVAX (Вивакс) — зубные пасты и особенно гель Вивакс для профессионального применения — попали к нам в клинику ещё несколько лет назад. И уже три года мы регулярно рассказываем коллегам о своем опыте — он уникален. Понимаете, сегодня в стоматологии применяются самые яркие научные достижения: лазерная хирургия, имплантация, новейшие материалы для лечения и восстановления зубов. Но все эти возможности могут быть эффективными, лишь когда организм человека достаточно силен и может противостоять болезни. Если костная ткань, в которой расположен корень зуба, подвержена разрушению, то часто все усилия врача восстановить, спасти зуб, оказываются бесполезными. Конечно, особенно актуально это для людей пожилых, у которых способность организма к восстановлению уже слабая. И вот в такой ситуации мы применяли пептидные препараты и в виде инъекций, и в виде геля. Наносили его на слизистую десен и получали просто удивительные результаты. Сейчас даже фильм снят об этих наших опытах — костная ткань восстанавливается.

То есть пептиды костной ткани проникают в ядро клеток парадонты пациента и командуют: «Работать!» И восстанавливаются кровеносные сосуды, регенерируется костная ткань, становясь плотной и твердой. Причем это не за полгода, а за месяц — полтора. Результаты очень впечатляют, особенно с людьми старше 60-и лет.

Но в то же время обнаружилась и проблема: вот мы помогли человеку, вылечили, сделали протезирование, помогли организму справиться со всеми этими нагрузками. Но ведь тех причин, которые привели его организм к болезни, мы устранить не можем. Мы не можем улучшить экологию его жизни, не можем изменить его вредную работу.

А это значит, что условия для преждевременного старения организма сохраняются, и вот тут очень важно, что наконец появились профилактические зубные пасты и бальзамы VIVAX (Вивакс), в которых содержится пептидный комплекс, вот их то мы и можем дать нашему пациенту с собой. Теперь он сам сможет постоянно поддерживать свои зубы и костные ткани челюсти. Каждый раз, когда он будет чистить зубы, нано-размерные молекулы пептидов будут проникать внутрь тканей, через слизистую, и поддерживать их.

За таким комплексным и ответственным отношением к здоровью человека как со стороны врача, так и со стороны самого пациента, будущее стоматологии.


Новый продукт из нанотехнологических лабораторий предлагает эффективную защиту против бактерий, вирусов и микробов. Чудесное оружие не является тайной за семью печатями - речь идет об обычном фотокаталитически активном диоксиде титана, причем почти невероятные качества этому новому материалу придаёт уменьшение частиц до нано-масштаба.

Наносимое покрытие, предлагаемое под товарным знаком TitanShield®, может за очень малое время разрушить до 99,9% бактерий, вирусов и микробов. Это превосходное решение, прежде всего, для кабинетов врачей и больниц, так как им дополнительно можно покрывать стены, потолки и занавески, чтобы надолго дезинфицировать воздух в помещении. Кроме того, абсолютно невидимое покрытие действует также против неприятных запахов, которые можно часто встретить в больницах.

Используемый в TitanShield® диоксид фотокаталитически активен. Это означает то, что при контакте со светом на его поверхности образуются радикалы кислорода. При этом активированный кислород очень эффективно убивает бактерии и вирусы. Даже такие агрессивные возбудители, как атипичная пневмония и вирус птичьего грипа H5N1, надежно убиваются при контакте с поверхностью. Этот эффект долговременен, так против него не образуется резистентность. Кроме того, продукты, предназначенные для применения внутри зданий, содержат примеси ионов серебра, так что для эффективной работы покрытия требуется очень небольшой свет. Активированный кислород также эффективно уменьшает концентрацию молекул запаха, воздушных вредных веществ, таких как например оксиды азота (NOx), и органических частиц пыли, а также разлагает органические частицы грязи, вступающие в контакт с поверхностью.

Самыми существенными областями использования являются врачебные центры, так как, к сожалению, комнаты ожидания часто являются инкубатором для всевозможных вирусов гриппа.

Источник: http://infuture.ru/


Контрактно-исследовательская организация Medical Trials Unified начинает в России клинические испытания принципиально нового препарата Ставринол® производства фирмы Нано-С для лечения онкологических заболеваний.
Ставринол® относится к новому классу препаратов созданных на основе нанотехнологий. Основным действующим компонентом препарата Ставринол® являются композиционные NС-наноструктуры со стандартизированным размером наночастицы 2-4 нанометра.
Композиционные NС-наноструктуры препарата Ставринол® нарушают процессы питания и дыхания раковой клетки, приводя к ее разрушению.
Воздействие композиционных NС-наноструктур препарата Ставринол® на клеточную мембрану раковой клетки запускает механизмы апоптоза – активизация аутоиммунной реакции, приводящей к уничтожению раковой клетки.
Важнейшим элементом терапии является способность композиционных NС-наноструктур препарата Ставринол® повышать концентрацию химиопрепаратов в области раковой клетки, повышая в 15-18 раз эффективность химиотерапии.
К настоящему моменту проведен ряд клинических исследований в странах Европы, которые доказали эффективность препарата Ставринол® при лечении рака мочевого пузыря, рака шейки матки, остеосаркомы, опухолях легкого, лимфомах. Клинические исследования проводились у пациентов с распространенными опухолевыми процессами IV стадии. В процессе клинических исследований было показано, что применение препарата Ставринол® в составе комплексной химиотерапии позволяет в значительном числе случаев добиться улучшение состояния пациентов, уменьшение опухоли, исчезновения метастазов.

Источник: http://www.press-release.ru/


Нано тут, нано там — это модное словечко слышно сейчас из каждого утюга. И особенно заметно на рекламных плакатах. А что же за ним стоит?

нанотехнологии в медицинеAIF.RU
Опубликована: 29 января 2009 15:30:18


Нано тут, нано там — это модное словечко слышно сейчас из каждого утюга. И особенно заметно на рекламных плакатах. А что же за ним стоит?


Применение нанотехнологий в медицине — очень перспективное направление, считают некоторые врачи. Другие же считают это красивой сказкой и очередным рекламным трюком. Прояснить ситуацию взялся действительный член Академии проблем качества, доктор технических наук, профессор Московского государственного агроинженерного университета Виктор Балабанов. В своей книге «Нанотехнологии. Наука будущего», выпущенной издательством «Эксмо», он рассказывает о том, что же такое это самое «нано» и как им можно воспользоваться. Мы публикуем отрывок из этой книги.

«Самый яркий и простой пример использования нанотехнологии в медицине и косметике — обыкновенный мыльный раствор, обладающий моющим и дезинфицирующим действием. В нем образуются наночастицы, мицеллы. Мыло — чудо нанотехнологии, уже бывшее таковым, когда никто и не подозревал о существовании наночастиц. Однако этот наноматериал не является главным для развития современных нанотехнологий в здравоохранении и косметологии.

Другим древнейшим применением нанотехнологий в косметологии оказался тот факт, что красящие вещества, использовавшиеся аборигенами Австралии для нанесения ярких боевых раскрасок, а также краска для волос древнегреческих красавиц также содержали наночастицы, обеспечивающие очень длительный и стойкий окрашивающий эффект.

Наверное, уже многие встречали в открытой продаже так называемую шунгитную воду, производители которой уверяют в ее уникальных оздоровительных свойствах, якобы полученных в результате воздействия на нее природных фуллеренов. Расскажем о такой воде немного подробнее. Дело в том, что в Карелии вблизи Онежского озера многие века существовал целебный источник, возле которого еще российский император Петр I повелел построить первый в России курорт «Марциальные воды». Люди издревле использовали целебные свойства этой воды. Особенностью ее является тот факт, что такую воду нельзя долго хранить — через несколько часов, она теряет свои уникальные свойства.

Проведенные на Украине и в Карелии исследования показали, что марциальная вода является следствием воздействия на нее фуллеренов, содержащихся в природном минерале — шунгите. Ученые считают, что происхождение шунгита, скорее всего, явилось следствием падения большого углеродного метеорита. Каждая молекула фуллерена способна формировать и удерживать вокруг себя водный кластер, размеры которого во много раз больше его собственного диаметра. ...

Эти водные кластеры способны оказывать антиоксидантное действие, то есть улавливать свободные радикалы, являющиеся «обломками различных органических соединений», и разрушающие живой организм. Высокими антиоксидантными свойствами обладают витамины С, Е, А, янтарная кислота и ряд других веществ.

нанотехнологии в медицинеПроведенные исследования с применением марциальных вод указывают на высокий оздоровительный эффект при раковых заболеваниях, атеросклерозе, диабете, болезнях почек и печени, нарушениях в работе мозга и т.д.

Однако у этих исследований есть и свои противники. Ряд ученых выражают озабоченность в связи с открытой продажей шунгитовой воды именно потому, что в ней, в отличие от марциальных вод, могут находиться и фрагменты фуллеренов, которые, как известно, крайне нестабильны. Употребляя воду, настоянную на шунгите, человек может выпить не только полезные кластеры. Фуллерены или их осколки с легкостью преодолевают гематоэнцефалический барьер, то есть проникают в живые ткани, в том числе и мозг. В тоже время, эти наноразмерные частицы дополнительно могут еще и транспортировать на себе самые разные вещества, которые в норме барьер не проходят и в нервные ткани не проникают.

Применение в строительстве асбестоцементных плит (например, из них изготавливают стены ванной и туалета) во многих странах мира считается опасным. Асбест состоит из мелких игольчатых микро- и наноструктур. Шахтеры, которые добывают асбест и много лет подряд вдыхают асбестовую пыль, почти гарантированно получают рак легких из-за воздействия этой пыли. В целях заботы о здоровье во многих странах мира асбестовые конструкции демонтируют. Можно вспомнить пример со зданием правительства в бывшей восточной Германии, которое новые власти практически снесли из-за активного применения в нем асбестовых материалов.

Нелепо предположить, что можно взять минерал (камень) из того же алюмосиликата, измельчить его, затем настоять на нем воду и предлагать потребителю. Применение шунгитовой воды должно осуществляться под строгим медицинским контролем, с длительным изучением как возможных положительных, так и отрицательных последствий.

На Совете Федерации 19 марта 2008 года Сергей Иванов неоднозначно заявил, что нанотехнологии пока освоили только жулики, которые уже рекламируют всевозможные нанокремы. «Никто не знает, что будет с вашей рукой, когда вы их намажете. И никакого нано там нет. Просто модное слово взяли», — предупредил первый вице-премьер. Другие жулики тем временем пытаются покуситься на 130 млрд. рублей, которые государство выделило госкорпорации «Российские нанотехнологии», и представляют «завиральные и фактически неосуществимые проекты».

Как отмечает научное издание Science Daily, установлено, что даже воздух, окружающий нас, часто содержит частицы, которые вредны для здоровья человека. Особенно разрушительны для ДНК частицы, находящиеся в воздухе метро, считает Ханна Карлссон (Hanna Karlsson), ученый из Karolinska Institutet (Швеция). По ее мнению, частицы, содержащиеся в кислороде стокгольмской подземки, оказывают на ДНК человека более сильное воздействие, нежели частицы, содержащиеся в автомобильных выхлопах. Исследование показало, что воздух в метро содержит частицы железа, которые образуются вследствие трения колес о рельсы. Наибольший вред человеческому организму они наносят при попадании в легкие, когда свободные радикалы образуются в клетках организма. Свободные радикалы — это быстродвижущиеся молекулы, которые как раз и наносят наибольший вред ДНК человека. При этом, как отмечает ученый, повреждение клетки, нанесенное радикалами, может быть устранено самой клеткой, однако если оно остается «невылеченным», это увеличивает риск заболевания раком.

Аналогичные частицы, которые были обнаружены в ходе исследования, возникают в результате трения автомобильных шин об асфальт и также приводят к различным воспалительным заболеваниям в организме.

В связи с высокой проникающей способностью наночастиц некоторыми учеными также высказываются опасения и относительно применения различных твердых наноразмерных объектов в ряде косметических препаратов: кремах, лосьонах и т.д. Механизм и характер поведения наночастиц после нанесения на кожу полностью не изучен. Вполне вероятно, что наночастицы не пожелают надолго задерживаться в кожном покрове и отправятся в путешествие по всему организму».


наномедицина
Ученые научно-исследовательского института индустрии и технологии и университета охраны здоровья и гигиены совместно разработали способ уничтожения раковой клетки в течение 10 дней, сообщил в среду представитель университета.

По его словам, для повышения эффективности световосприимчивого лекарственного препарата, который используется при лечении лазерным облучением, впервые в мире была использована так называемая "карбоно-нано трубка", которая представляет собой порошкообразное вещество черного цвета, выглядящее под микроскопом как состоящее из мельчайших волокон.

Свойства световосприимчивого вещества, как лекарственного препарата при лечении онкологии лазерным облучением, были известны медицине и раньше, но применение его было малоэффективным из-за плохой способности растворяться в воде.

Ученые поместили труднорастворимый и, как следствие, не усваиваемый клеткой лекарственный препарат внутрь "карбоно-нано трубки", заключив ее в оболочку из растворимых в воде протеинов. Таким образом лекарственный препарат эффективно дошел до клетки.

Это первый подобный эксперимент в мире, отметил представитель университета.

В результате опыта над мышами, клетка, в которую был внедрен лекарственный препарат внутри "карбоно-нано трубки", после ежедневного облучения лазером в течение 15 минут, переставала существовать уже через 10 дней.

Ученые планируют перейти к опытам на крупных животных и затем начать подготовку использования технологии для лечения онкологических заболеваний у людей.


Нано-батарейка из вируса

Необычное использование вирусов было исследовано в Массачусетском институте технологий. Местные ученые успешно использовали вирус в качестве одного из ключевых элементов батарейки микроскопических размеров. Создатели подобной концепции говорят, что такие нано-батарейки в ближайшем будущем найдут свое применение в новых медицинских препаратах, вживляемым пациентам.

В более отдаленной перспективе такая конструкция может быть использована для энергоснабжения исследовательских нано-зондов, используемых для анализа крови и исследования внутренних органов людей.

Для создания "вирусной нано-батарейки" ученые использовали генетически модифицированный вирус под кодовым названием M13, а также органический полимер - полидиметилсилоксан. Сам вирус был добавлен между слоями положительных и отрицательных электролитов.

Искусственно созданный вирус содержат в себе отрицательно заряженные аминокислоты, находившиеся на его поверхности. Данные аминокислоты вступали во взаимодействие с молекулами кобальта, присутствовавшими в электролите. Помимо этого, у каждого вируса М13 есть полутвердые волокна длиной до 1 микрометра. При помощи этих волокон осуществляется плотная посадка вируса между материалами.

В результате подобной конструкции, вирус выступает в качестве системы дифференциала между положительным и отрицательными зарядами. По словам Полы Хеммонд, одного из разработчиков концепции, соединения кобальта можно также заменить на платину, что поспособствует более продолжительной работе нано-батарейки.


Сегментированные "нано-черви", состоящие из магнитного оксида железа и покрытые полимером, смогут в один прекрасный день попасть внутрь нашего тела для поиска и уничтожения раковых опухолей.

Команда ученых из Сан-Диего, Санта-Барбары и Массачусетского Технологического Института (МТИ) разработали новый тип противоракового лекарства, использующего нанотехнологии. Одна из особенностей изобретенных ими "нано-червей" заключается в их "невидимости" для иммунной системы человека.

Благодаря магнитным "нано-червям" врачи смогут быстро найти в организме опухоли даже таких малых размеров, которые невозможно обнаружить традиционными методами.

Более того, "нано-черви" могут служить челноками для доставки лекарств в обнаруженные опухолевые ткани, не затрагивая при этом здоровые. Большинство наночастиц рассматривается иммунной системой человека как посторонние, и поэтому проблема иммунного ответа не дает в достаточной мере использовать их для борьбы с раковыми заболеваниями.

Но морфология "нано-червей" и специальное полимерное покрытие на их поверхности позволяет обмануть иммунную систему. В экспериментах наночастицы циркулировали внутри кровеносной системы мыши много часов, и не вызвали воспалительной реакции.

Отличительная особенность 30-нанометровых "червей" заключается в том, что они состоят из отдельных намагниченных сегментов-наночастиц оксида железа, легко распознаваемых с помощью магниторезонансной томографии.

Кроме полимера на поверхности "червей" содержатся молекулы специфического белкового маркера F3, который легко присоединяется к аналогичным маркерам на поверхности раковых клеток.

Еще одно достоинство удивительной наноструктуры заключается в их гибкости и подвижности, из-за чего время их жизни в кровеносной системе гораздо дольше.

Сейчас ученые работают над тем, как нанести несколько белковых меток на поверхность червей-челноков. Таким образом врачи получат возможность диагностировать сразу несколько видов опухолей.
Источник




С определенного возраста, каждая женщина задумывается о методиках продления дарованной Богом красоты и сияния кожи. Современная косметология шагнула далеко вперед, и предлагает множество методик, большинство из которых либо не слишком комфортны, имеют некоторый круг ограничений для использования, либо слишком дороги.
Давно известны мезотерапия классическая и безыгольная, ботокс, инъекционные методики, массажи, уход волшебными клеточными кремами с использованием фитогормонов. Фотоомоложение и различные виды пилингов. Инструментов у косметолога масса. Теперь есть еще один метод. Профессиональный уход с использованием новейших инновационных методик и нанокосметики. Врачи-косметологи и пластические хирурги твердят в один голос, что НАНОтехнологии помогают не только сохранить, но и вернуть молодость без операций и инъекций.
Физика и химия: нанотехнологии в косметологии.
Нанокосметика доносит все полезные ингредиенты в виде нано комплексов прямо в цель.
Двойные липосомы проникают через эпидермальный барьер, активно влияя на процессы клеточного метаболизма. Активной составляющей нанокосметики являются микроэлементы, которые являются родственными для нашей кожи, каждый из которых доставляется в нужном количестве в нужные слои кожи в свое время и комплексно воздействуют на кожу. Они участвуют в процессе обновления клеток самых глубоких слоев, не только возвращая коже здоровый вид, но наполняя силой и энергией. Без нанокомплексов создание такой эффективной профессиональной косметики было бы невозможно.

- Нанокосметика – это 100% замена инъекционных методик поддержания красоты и молодости. Нано технологии в косметологии не находят себе равных: омоложение достигается без повреждения кожного покрова, - говорит врач косметолог столичного санатория в городе Sangor Лариса Анатольевна Петрова.
Мы базируемся на восстановительной медицине, - продолжает она. И используем космецевтику нового поколения которая является альтернативой травматичным и инъекционным методикам.
Более того, в отличие от подобных процедур в других клиниках, в Sangor например, при пилинге, удаляются только отжившие клетки и не затрагиваются живые клетки. Результаты научных исследований наглядно подтверждают, что кожа разглаживается - морщины "вытягиваются" до 0,4 мм, а неровности кожи сглаживаются почти на 50%.
В Sangor разработаны уникальные программы на основе нано косметики, для регуляции естественных функций кожи и сохранения молодости в возрасте 30-40 лет, а также для коррекции возрастных изменений кожи 40-50, для восстановления энергии кожного покрова, для восстановления антиоксидантного статуса зрелой кожи, для моделирования овала лица, для устранения сухости и коррекции возрастных изменений кожи после 40 лет. Процедуры для пигментированной, жирной или обезвоженной кожи.
Отдельно хочется упомянуть о возможности решения такой задачи, актуальной в любом возрасте, как укрепление сосудов, восстановление барьерных свойств кожи, активизации обменных процессов в коже.
Все программы эстетического ухода за лицом и телом, в московском санатории в городе Sangor оказываются с использованием новейшей инновационной космецевтики, и ориентированы на решение проблем свойственных каждому возрасту. Нано косметика является избирательной и работает только там где коже необходима помощь.
Мы используем нанотехнологии восстановительной медицины и выбираем атравматичные, комфортные и действенные методики. Какой бы способ сохранения молодости вы ни выбрали, с нами все будет работать еще более мощно и эффективно. Эффект достигается всего через 6 – 8 процедур, рекомендуемая периодичность – 2 раза в год. Теперь уж воистину, и в 40, и в 50 лет женщина имеет то лицо, которое она сохранила!
Источник


Слюна выявит инфаркт!!!

Анализ самой обычной слюны однажды будет использоваться в машинах «скорой помощи», ресторанах, магазинах и других общественных местах, чтобы быстро выявить сердечный приступ.
Американские ученые разработали нано-био-сенсор, который биохимически запрограммирован на обнаружение в слюне комплекса белков, определяющих страдает то или иное лицо от сердечного приступа или же подвержено риску получить инфаркт в ближайшем будущем. При диагностике сердечного приступа по анализу слюны, необходимо просто плюнуть в трубочку, по которой слюна поступит на лабораторную карту размером с кредитную карточку, которая содержит нано-био-чип со стандартным набором сердечных биомаркеров. Карточка со слюной вставляется как в обычный банкомат в анализатор, который всего за 15 минут определяет состояние больного сердца.

Многие пациенты с сердечным приступом, особенно женщины, имеют неспецифические симптомы или нормальную электрокардиограмму (ЭКГ), что серьезно затрудняет диагностику заболевания. Анализ слюны может быть использован в сочетании с ЭКГ. Это позволит оказать экстренную помощь при сердечном приступе, когда ЭКГ его не выявляет.


Нано на обед!

Наноеда (nanofood) – термин новый, малопонятный и неказистый. Еда для нанолюдей? Очень маленькие порции? Еда, сработанная на нанофабриках? Нет, конечно. Но всё же это — любопытное направление в пищевой отрасли. Учёные, инженеры и специалисты пищевой промышленности спорили о перспективах наноеды на первой конференции с говорящим названием Nano4Food 2005

Она прошла 20-21 июня в голландском местечке Wageningen. Оказывается, наноеда – это целый набор научных идей, которые уже находятся на пути к реализации и применению в промышленности.

Во-первых, нанотехнологии могут предоставить пищевикам уникальные возможности по тотальному мониторингу в реальном времени качества и безопасности продуктов непосредственно в процессе производства.

Речь идёт о диагностических машинах с применением различных наносенсоров или так называемых квантовых точек, способных быстро и надёжно выявлять в продуктах мельчайшие химические загрязнения или опасные биологические агенты.

И производство пищи, и её транспортировка, и методы хранения могут получить свою порцию полезных инноваций от нанотехнологической отрасли.

По оценке учёных, первые серийные машины такого рода появятся на массовых пищевых производствах в ближайшие четыре года.

Но на повестке дня и более радикальные идеи. Вы готовы проглотить наночастицы, которые невозможно увидеть?

Помнится, некоторое время назад появилась "страшилка", что, мол, случайно попавшие в природу наночастицы, созданные руками человека, могут представлять опасность для здоровья.

Эти опасения ещё не развеяны, но специалисты по нанотехнологиям предлагают посмотреть на такую "интервенцию" внутрь наших тел и с иной стороны.

А что если наночастицы будут целенаправленно использоваться для доставки к точно выбранным частям организма полезных веществ и лекарств? Что если такие нанокапсулы можно будет внедрять в пищевые продукты?

Пока ещё никто не употреблял наноеду, но предварительные разработки уже идут. Специалисты говорят, что съедобные наночастицы могут быть сделаны из кремния, керамики или полимеров. И разумеется — органических веществ.

И если в отношении безопасности так называемых "мягких" частиц, сходных по строению и составу с биологическими материалами – всё ясно, то "твёрдые" частицы, составленные из неорганических веществ – это большое белое пятно на пересечении двух территорий — нанотехнологии и биологии.

Поскольку эти частицы необычайно малы, они демонстрируют иное химическое поведение чем, те же вещества, но "оптом". Тут в игру уже вступает квантовая механика.

Учёные ещё не могут сказать, по каким маршрутам подобные частицы будут путешествовать в теле, и где в результате остановятся. Это ещё предстоит выяснить. Зато некоторые специалисты уже рисуют футуристические картины преимуществ наноеды помимо доставки ценных питательных веществ к нужным клеткам.

Как вам понравится, например, интерактивный напиток, нарисованный воображением Мануэля Маркеса-Санчеса из компанииKraft Foods? Идея заключается в следующем: каждый покупает один и тот же напиток, но затем потребитель сможет сам управлять наночастицами так, что на его глазах будут меняться вкус, цвет, аромат и концентрация напитка.

Фантастика. Но первые ласточки – уже на пороге. Сейчас рынок наноеды имеет объём около $3 миллиардов. Это пока лишь прикладные нанотехнологии, которые можно приспособить для нужд пищевой промышленности. А к 2010 году, по оценке экспертов, данный рынок вырастет до $20 миллиардов.

Может быть, в этой сумме свою долю завоюют и меняющие свою структуру напитки. Или, скажем, вылечивающие сосуды и сердце нанобифштексы. /Nanorobots.Ru/


Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские ученые работают над универсальной "нановакциной" от гриппа, способной защитить человека от нескольких разновидностей этого вируса.

"Думаю, что первые испытания мы проведем в следующем году", - сообщил сегодня на пресс-конференции директор НИИ гриппа РАМН Олег Киселев. Он добавил, что универсальную вакцину создают не только в России, но также в Европе и США.


Новейшая российская разработка в области медицины всерьез заинтересовала даже японских специалистов. В научном центре имени Илизарова создали специальное покрытие, которое помогает костной ткани расти в несколько раз быстрей. На помощь медикам пришли нанотехнологии.

У восьмилетнего Нохомида Гогиева - сложная патология. Одна нога короче другой на пять сантиметров и вывернута стопа. Ему делают стандартную операция по методу Илизарова. Гаечный ключ, шило, плоскогубцы, отвертка и молоток - обычный набор хирурга. Но есть одно отличие: эта на вид обычная спица - новейшее достижение российской ортопедии. Она изготовлена с применением нанотехнологий.

“Эта спица обработана фосфатом кальция. Это покрытие деградирует во внешнюю среду и помогает расти новой ткани”, - объясняет директор Российского научного центра “Восстановительная травматология и ортопедия” имени академика Г.А.Илизарова Владимир Шевцов.

Аппарат Илизарова зафиксирован. Теперь основной этап операции - введение спицы с нанонапылением. Введенная в ткань спица, обработанная фосфатом кальция, позволит увеличить скорость роста новой костной ткани в 3-4 раза. Это рекордные показатели. Срастить перелом за 2-3 недели вместо трех месяцев теперь вполне реально. “Это экономия времени, больничных мест и, значит, денег”, - говорит Владимир Шевцов.

Производством нанопокрытия занимаются в Томске. Процесс изготовления здесь называют “биоинжинирингом”. Фосфат кальция наносится на пленку, затем температурная обработка. На выходе – “ортопедический имплантат” с нанонапылением.

“Здесь в нем зашифровано покрытие. Клетка, попадая на это покрытие, целенаправленно дает развитие нормальной полноценной ткани”, - объясняет директор томского филиала Российского научного центра “Восстановительная травматология и ортопедия” имени академика Г.А.Илизарова Анатолий Карлов.

На сегодняшний день новый метод сращивания конечностей прошел все клинические испытания. Опыт проведения операций с использованием наноматериалов - новый, но врачи Илизаровской клиники уже готовы поделиться им с коллегами. Меньше, чем через месяц в Кургане пройдет международная конференция по применению нанотехнологий в хирургии.

Сейчас в Кургане курсы повышения квалификации проходят японские медики из Токийского университета. Каждый из них уже был ассистентом во время проведения операции. Российский метод увеличения скорости сращивания кости японцы назвали изящным.

“Мы очень внимательно относимся ко всем новинкам, особенно высокотехнологичным, поэтому сказать, что сразу решимся применять новые методы у себя в Японии, я не могу. Но в будущем – конечно”, - рассказывает директор факультета ортопедической хирургии Токийского университета Тахиро Мацусито.

По мнению ученых, следующим этапом развития нанотехнолоий в ортопедии станет использование новых материалов. Так, например, нанонапыление планируют делать платиновым - это позволит практически до нуля снизить вероятность осложнений в процессе роста новой костной ткани.

-----------------------------------


-----------------------------------




ПОВЕРХНОСТНАЯ КОСМЕТИКА
Длительное время в косметологии существовала только так называемая поверхностная косметика, активные компоненты в составе которой не проникали в глубокие слои кожи. Для этих косметических средств характерно, что все полезные вещества остаются на поверхности кожи, создавая определенную защитную пленку.

Безусловно, потребность в такой косметике существует, ведь она защищает кожу от вредных воздействий, заставляя внутренние слои кожи работать самостоятельно. Тем не менее, решать серьезные проблемы кожи, в том числе и проблемы преждевременного старения такая косметика не может.



ЛИПОСОМЫ
Для того чтобы качественно улучшить состояние кожи, убрать глубокие морщины, избавиться от обезвоженности, вернуть зрелой коже красоту и свежесть необходимо улучшить доставку питательных компонентов в глубокие слои кожи.

Одним из решений этой проблемы стало создание искусственных контейнеров, которые способны проникнуть в кожу на более глубокий уровень за счет своих маленьких размеров. Осуществляется это благодаря липосомам - транспортным молекулам, которые могут переносить лекарственные вещества в более глубокие слои кожи. Успешная история использования липосом в косметике началась в 1986 году, когда на рынке появились первые липосомальные косметические средства. Липосома – это коллоидная система, представляющая собой замкнутое сферическое образование (везикулу), внутри которой расположено водное ядро. Липосомы до сих пор являются одними из наиболее часто используемых и любимых покупателями систем доставки активных компонентов.



НАНОСОМЫ
По мере развития биотехнологий пару десятков лет назад производители научились создавать еще более мелкие транспортные частицы, имеющие еще более простое строение - наносомы. Это стало началом наносомальной косметики.

Наносомы — это микроскопические шары, наполненные различными компонентами (например, наносомы с витамином Е). Благодаря своим размерам наносомы способны проникать в глубокие слои эпидермиса, где их тончайшая оболочка растворяется и кожа получает необходимые ей вещества «изнутри». Поэтому крем с наносомами, как правило, более эффективен по сравнению с обычными кремами. Однако наносомы являются исключительно транспортным средством для доставки одного единственного биологически активного вещества, которое часто не доходит до пункта назначения – нужного слоя кожи.



НАНОКОМПЛЕКСЫ
Сейчас в косметологии началась эпоха нанокомплексов. Это означает, что появилась возможность в лабораторных условиях создавать вещества с заранее запрограммированными свойствами.

Нанокомплексы содержат измельченные до размера нано биологически активные вещества, каждый из которых доставляется в строго определенном количестве в строго определенные слои кожи в строго определенное время.
Зная, в каких питательных веществах нуждается кожа разных людей в разных состояниях, можно создавать нанокомплексы, содержащие именно те компоненты, в которых нуждается кожа, и которые отвечают за поддержание обмена веществ в клетках кожи на должном уровне.
Благодаря измельчению до размера нано активные вещества легче взаимодействуют с клетками и воспринимаются ими как естественные, родственные компоненты. Благодаря нанокомплексам кожа запускает естественные процессы регенерации, восстанавливает собственную структуру и высокий уровень энергии, усиливает свои защитные способности и повышает жизнеспособность, как следствие замедляются процессы преждевременного старения.

Уровень нано биологически активных компонентов позволяет восстанавливать самые тонкие механизмы поддержания здоровья клетки. Таким образом, при помощи нанокомплексов возможно создавать оптимальные, практически идеальные условия для жизнедеятельности различных клеток и структур кожи. Косметика, которая содержит нанокомплексы, получила название нанокосметика.

Действие нанокомплексов не ограничивается хранением и перевозкой биологически активных веществ. Разные нанокомплексы осуществляют разные задачи.

1. Нанокомплексы действуют подобно губке, удерживая активные вещества и витамины, несут их точно к цели и высвобождают их только там, где надо по сигналу от клеток, испытывающих потребность в этих веществах.

2. Нанокомплексы притягивают и удерживают отмершие клетки, и поверхностные загрязнения, вредные для кожи.

3. Нанокомплексы, имея двухмерную структуру вне кожи, моментально, сразу после наложения косметического средства, проникают под кожу и тут же превращаются в трехмерные структуры, и образуют структурированную «решетку», что приводит к разглаживанию морщин, рубцов, шрамов, кожных «растяжек» и повышению эластичности кожи, связыванию свободных радикалов и защите кожи.

4. Нанокомплексы благодаря особым биологическим механизмам выводят токсины из глубинных слоев кожи.

Таким образом, достигается не только поверхностное, но и глубинное очищение. У современной нанокосметологии есть возможность заниматься профилактикой и лечением преждевременного старения кожи путем мягкой, адекватной коррекции процессов, происходящих в клетках кожи, как на самой ранней стадии, так и на поздних стадиях возрастных изменений.

Источник:http://star.newage.ru



-----------------------------------



-----------------------------------


Наногенетика

Изначально генная инженерия и нанотехнология развивались независимо друг от друга. Но теперь выяснилось, что между ними немало общего. Прежде всего потому, что работают они с частицами одного размера. К генной инженерии отношение в обществе довольно настороженное. Как можно менять гены искусственно?! А еловечество занималось этим всегда, но более медленным способом - селекцией. В ХХ веке ее лишь ускорили. Многое привычные сегодня вещи были бы невозможны без трансгенных бактерий, животных и растений.
В МЕДИЦИНЕ. Количество страдающих диабетом растет в мире с каждым годом. К счастью, последние десятилетия мир не испытывает дефицита инсулина, т.к. в 1978 г. получили штамм бактерий кишечной палочки, способной его производить. Еще один препарат - интерферон, необходимый для укрепления имунной системы. Традиционно его получали из крови доноров. Сегодня созданы штаммы бактерий, способные вырабатывать интерфероны. 1 литр такой бактериальной суспензии заменяет 25000 л донорской крови!
В ПИТАНИИ. На протяжении многих столетий производство сыра было невозможно без химозина - заквашивающего фермента, получаемого из желудка телят. Несколько лет назад была получена трансгенная овца, которая выделяет химозин вместе с молоком. Теперь сыроделы пользуются именно таким ферментом.
Так что нанотехнологии в медицине и пищевой индустрии - это наиболее продвинутый вид генной инженерии.


Нанотехнологии – одно из самых многообещающих направлений в современной медицине. Учёные уже подошли к границам, за которыми мы могли бы не только менять материалы и средства, используемые в сегодняшней медицине и фармакологии, но и качественно улучшать саму биологию и физиологию человека. Вопрос о реализуемости идей нанотехнологий в практической медицине и фармакологии уже успешно решается.

В фармацевтической промышленности очень важны сетки из наночастиц лечебных веществ. Последние будут бороться с болезнями, а также выявлять их на уровне клеток (точнее внутри клеток).

Наночастицы позволят врачам доставлять лекарство точно к месту болезни, увеличивая эффективность и минимизируя побочные эффекты. Они также предлагают новые возможности для контролируемого вывода терапевтических веществ. Наночастицы также могут использоваться, чтобы стимулировать врожденные механизмы регенерации. Основное внимание здесь сосредоточено на искусственной активации и управлении взрослыми стволовыми клетками.

Вот несколько достижений, которые уже сделаны: амфифильные белки, которые поддерживают рост клеток для восстановления поврежденного спинного мозга; покрытия областей опухоли головного мозга из магнитных наночастиц и чувствительных к ферментам частиц; зонды из наночастиц для внутриклеточной доставки препарата и экспрессии генов, и квантовые точки, которые обнаруживают и определяют количество биомаркеров рака молочной железы человека.

В области создания новых косметических средств постоянно появляются новые способы получения активных компонентов и их комплексов минимального размера, способных проникать в глубокие слои кожи. Сначала это были липосомы, потом наносомы, теперь это нанокомплексы.



-----------------------------------



-----------------------------------