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Applications des nanotubes de carbone (CNTs) en médicament régénérateur

Le médicament régénérateur se rapporte à l'utilisation de la technologie à directement ou indirectement régénéré ou élève et remonte des cellules, des tissus, ou des organes. Ceci peut être réalisé en stimulant les mécanismes de réglage qui sont naturellement présents dans le fuselage. Récemment, CNTs ont été vérifiés pour le médicament régénérateur.

Récemment, CNTs ont été vérifiés pour le médicament régénérateur.Tyler Boyes | Shutterstock

Quels sont des nanotubes de carbone ?

Les nanotubes de carbone (CNTs) sont les structures tubulaires uniques ou multi-murées effectuées à partir des feuilles de graphene qui ont été roulées et collées sur elles-mêmes. Récent, CNTs biocompatible ont été produits en enduisant leur surface des molécules polaires protectrices. Ceci augmente leur solubilité pour des applications biologiques.

La structure de tout-carbone de CNTs tient compte d'une grande variété de functionalization chimique, fournissant une plate-forme qui peut être personnalisée à une gamme des fonctionnements liés au médicament régénérateur.

Quelles sont les utilisations de CNTs en médicament régénérateur ?

Régénération osseuse

CNTs pour la régénération osseuse soient, qui emploient négativement - les groupes fonctionnels chargés développés avec du calcium a collé sur elles. Ceci peut fournir un échafaudage auquel la hydroxyapatite, la composante minérale la plus courante de l'os, peut fixer. CNTs sont très intense, raide, et flexible qui leur effectue une excellente alternative au titane ou aux échafaudages céramiques d'os.

Régénération des neurones

Les feuilles de Graphene, et par prolonge CNTs, sont d'excellents conducteurs de l'électricité, et sont ainsi hautement utiles dans la régénération des neurones. Les neurones peuvent se développer avec succès sur des bâtis de CNT, et la modification de la surface avec le hydroxyonoenal 4, connu pour être impliquée avec l'accroissement de neurone, peut améliorer la longueur de neurone et le degré d'être branché au-dessus de CNTs.

L'activité neuronale de circuit peut également s'améliorer par l'amélioration du transfert d'électron sur des liens entre les neurones. Le tissu glial épais de cicatrice forme souvent autour des sondes implantées traditionnelles effectuées à partir des composés en métal et de silicium, les rendant inutiles.

De même, des électrodes implantées sont actuel utilisées pour stimuler le système nerveux dans la demande de règlement des problèmes de santé multiples, y compris la douleur chronique, le Parkinson, et l'épilepsie. CNTs fournissent une alternative prometteuse à de telles électrodes.

La distribution de médicament

Les nanotubes de carbone effectuent les véhicules de distribution potentiellement excellents de médicament pendant qu'ils présentent des cellules par l'endocytose. Les applications des nanotubes de carbone comprennent la distribution de gène et de protéine qui peut être utilisée pour encourager la production des protéines utilisant les cellules à posséder les machines biologiques. Ceci peut introduire l'activité des mécanismes curatifs du fuselage.

Sont-ils le toxique de CNTs ?

Les études ont constaté que CNTs non-enduit peut détruire des cellules en perturbant la protéine signalant dans la matrice extracellulaire, entraîner change en le cytosquelette et le déplacement des organelles et de la membrane cellulaire. C'est dû à la nature hautement électrostatique de CNTs qui peut nuire les biomolécules variés.

Étalage court de CNTs cet effet plus en évidence que plus longtemps ceux comme ils possèdent une plus grande surface, fournissant une plus grande surface pour agir l'un sur l'autre avec des protéines et d'autres molécules. C'est à cet effet que CNTs sont enduits des ligands non-toxiques, bien que le déplacement de ligand puisse s'avérer surmonter cette mesure de protection.

La similitude en structure entre CNTs et fibres d'amiante est également une préoccupation pour ceux qui fonctionnent régulièrement avec elles. Si CNTs entrent dans les poumons ils ont été montrés dans des modèles de souris pour augmenter le régime de la mort cellulaire et pour encourager la formation des granulomes, qui peuvent mener au cancer de poumon.

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Last Updated: Apr 5, 2019

Michael Greenwood

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Michael Greenwood

Michael graduated from Manchester Metropolitan University with a B.Sc. in Chemistry in 2014, where he majored in organic, inorganic, physical and analytical chemistry. He is currently completing a Ph.D. on the design and production of gold nanoparticles able to act as multimodal anticancer agents, being both drug delivery platforms and radiation dose enhancers.

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