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Aplicações do carbono Nanotubes (CNTs) na medicina regenerativa

A medicina regenerativa refere o uso da tecnologia a directamente ou indirectamente regenerado ou cresce e substitui pilhas, tecidos, ou órgãos. Isto pode ser conseguido estimulando os mecanismos do reparo que estão naturalmente actuais no corpo. Recentemente, CNTs foi testado para finalidades regenerativas da medicina.

Recentemente, CNTs foi testado para finalidades regenerativas da medicina.Tyler Boyes | Shutterstock

Que são nanotubes do carbono?

Os nanotubes do carbono (CNTs) são únicas ou estruturas tubulares multi-muradas feitas das folhas do graphene que se foram roladas e ligadas. Recentemente, CNTs biocompatible foi criado revestindo sua superfície com as moléculas polares protectoras. Isto aumenta sua solubilidade para aplicações biológicas.

A estrutura do todo-carbono de CNTs permite uma grande variedade de functionalization químico, fornecendo uma plataforma que possa ser personalizada a uma escala das funções relativas à medicina regenerativa.

Que são os usos de CNTs na medicina regenerativa?

Regeneração do osso

CNTs a fim a regeneração do osso está sendo, que se usam negativamente - grupos funcionais cobrados desenvolvidos com cálcio se ligou lhes. Isto pode fornecer um andaime a que o hydroxyapatite, o componente inorgánico o mais comum do osso, pode anexar. CNTs é muito forte, duro, e flexível que lhes faz uma alternativa excelente ao titânio ou aos andaimes cerâmicos do osso.

Regeneração dos neurônios

As folhas de Graphene, e pela extensão CNTs, são condutores excelentes da electricidade, e são assim altamente úteis na regeneração dos neurônios. Os neurônios podem crescer com sucesso em bases de CNT, e alterar a superfície com o hydroxyonoenal 4, conhecido para ser envolvido com o crescimento do neurônio, pode melhorar o comprimento do neurônio e o grau de ramificação sobre CNTs.

A actividade Neuronal do circuito pode igualmente melhorar com a melhoria de transferência do elétron sobre conexões entre os neurônios. O tecido glial grosso da cicatriz forma frequentemente em torno das pontas de prova implantadas tradicionais feitas dos compostos do metal e do silicone, tornando os inúteis.

Similarmente, os eléctrodos implantados são usados actualmente para estimular o sistema nervoso no tratamento de problemas de saúde múltiplos, incluindo a dor crônica, o Parkinson, e a epilepsia. CNTs fornece uma alternativa prometedora a tais eléctrodos.

Entrega da droga

Os nanotubes do carbono fazem veículos de entrega potencial excelentes da droga enquanto incorporam pilhas com o endocytosis. As aplicações de nanotubes do carbono incluem a entrega do gene e da proteína que pode ser empregada para incentivar a produção de proteínas usando as pilhas para possuir a maquinaria biológica. Isto pode promover a actividade dos mecanismos curas do corpo.

É CNTs tóxico?

Os estudos encontraram que CNTs sem revestimento pode destruir pilhas interrompendo a proteína que sinaliza na matriz extracelular, causar muda ao cytoskeleton e ao deslocamento dos organelles e da membrana de pilha. Isto é devido à natureza altamente electrostática de CNTs que pode interferir com as várias biomoléculas.

Indicador curto de CNTs este efeito mais proeminente do que mais por muito tempo uns como possuem uma área de superfície maior, fornecendo uma superfície maior para interagir com as proteínas e as outras moléculas. É com esta finalidade que CNTs está revestido com as ligantes não-tóxicas, embora o deslocamento da ligante pode provar superar esta medida de defesa.

A similaridade na estrutura entre CNTs e fibras de asbesto é igualmente um interesse para aquelas que trabalham com eles regularmente. Se CNTs entra nos pulmões estiveram mostrados em modelos do rato para aumentar a taxa de morte celular e para incentivar a formação de granulomas, que podem conduzir ao câncer pulmonar.

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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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