据国外媒体报道,今天一些最伟大的科学创新正在极小的尺度上发生着。纳米技术(1纳米等于1米的10亿分之一)描述的是一些从分子甚至原子尺度上能够完成复杂任务的技术。具体来说,纳米管就是直径1纳米的管状结构,这比人类头发直径还要小大约10万倍。
借助纳米技术,工程师们可以为你的智能手机设计出体积更小、效率更高的微处理器。此外,在不久的将来,一些由纳米技术开发的微小配件将整合到先进的安全防卫系统上。
在6月16日至18日于美国华盛顿特区举行的Future Con大会上,一群纳米技术领域的专家表示,科学家正在探索纳米技术在医疗上的应用,目标可以精确到基因本身;利用纳米技术,工程师还可以建造强度极高的线缆,并最终支持太空电梯的实现。
Future Con是一个主要关注科幻小说和尖端科技之间交集的会议。在6月17日的“与魔术无异:科幻小说中的纳米技术”讨论会上,美国国家标准技术研究所的首席科学家劳埃德·惠特曼(Lloyd Whitman)告诉听众,医学界的研究者正尝试开发出在纳米尺度上操作的机器,以“追踪生物学的蓝图”。
惠特曼表示,任何在纳米尺度上制作出来的机器人都不会像一个典型的机器人,它可能更像一个病毒。演化已经在很微观的水平上构建出具有完善功能的自主生命形式,而工程师们可以从这些微小的成功故事中吸取养分,帮助他们实现在纳米水平上对粒子进行操作。
约翰霍普金斯大学的生物医学工程、眼科学、肿瘤学神经外科学和材料科学与工程助理教授乔丹·格林(Jordan Green)在讨论会中表示,从病毒上寻找灵感将非常有帮助,科学家能以此探索纳米技术在医学和人类健康中的应用潜力。
直达细胞内部
在碳纳米管中,由碳原子构成的管状结构直径只有十亿分之一米,即是在纳米尺度。在碳纳米管中,由碳原子构成的管状结构直径只有十亿分之一米,即是在纳米尺度。
病毒能将自身基因插入人体细胞,以此复制并影响我们的基因组。研究者是否能设计出一种合成颗粒,以同样的方式进行遗传信息传递呢?由无毒和水溶性材料制成的颗粒或许能将脱氧核糖核酸(DNA)直接送到细胞内部,并在细胞核外部编码出核糖核酸(RNA)分子,从而翻译为具有特定功能的蛋白质。
乔丹·格林说:“这或许将改变一个细胞的基因组成,从而获得短期的治疗效果。”对于患有遗传疾病的人,比如血友病或囊性纤维症患者,这项技术或许能将健康的基因送到目标细胞,以修复细胞内部引起疾病的DNA。
格林表示,纳米技术或许还将催生更加高效的癌症疗法。癌细胞中的突变会使“控制按钮”失效,从而不受控制地生长,但采用纳米颗粒的目标基因疗法将重新激活这些细胞的“自摧毁按钮”,使癌症停止扩散。
通过控制纳米颗粒到达特定组织,以及向特定细胞输送精准的指令信息,“纳米工程师和纳米技术将帮助医学变得越来越精准。”
前往月球
从距离地球表面36000公里的高度看太空电梯系统(艺术想象图)从距离地球表面36000公里的高度看太空电梯系统(艺术想象图)
在Future Con大会上,马里兰大学工程学院的Lourdes Salamanca-Riba表示,纳米技术或许还能帮助人们实现至少在19世纪晚期就出现的工程幻想——建造一座从地球通往太空的电梯。
Lourdes Salamanca-Riba说,有一类太空电梯的设想是,一条长线缆的一端在赤道上,另一端则连接在地球大气层之外地球静止轨道的飘浮“基地”上。据估计,这条缆线的长度将需要达到约66000公里,因此必须由极其强韧和轻盈的材料制成,否则就会因为自身重量而倒塌。
碳纳米管是用碳原子制成的管状纳米结构,具有极高的强度,厚度则只有1个原子层,看起来是非常理想的缆线制作材料。
Salamanca-Riba表示,通过天空电梯连接浮动的太空站,将使宇航员前往月球或其他太空区域的难度显著降低。而且,虽然太空电梯的造价十分高昂,但一旦就位,就将显著降低向地球轨道运输物资的成本——从每千克数千美元降低到每千克几百美元。
不过,想要生产数千公里用于固定太空电梯的碳纳米管,还需要很长一段时间。Salamanca-Riba指出,目前研究人员只能制作出数厘米长的碳纳米管。
国际期刊《内分泌学前沿》日前刊登的一项新研究揭示,一种特殊基因对肠道吸收维生素D及其后续代谢过程至关重要,阻断或抑制该基因能够选择性抑制癌细胞生长。这一发现在癌症治疗等精准医学领域具有广阔应用前景。维......
巴西奥斯瓦尔多克鲁兹基金会研究人员发现了纳米粒子有效抑制癌细胞发展的相关机理,即纳米粒子能有效抑制癌细胞增殖,也能阻止肿瘤向其他器官转移。相关论文发表在最新一期《癌症纳米技术》上。研究人员将患有乳腺癌......
在与癌症的博弈中,胰腺导管腺癌(PDAC)始终是难以攻克的堡垒,其五年生存率不足10%,素有“癌王”之称。传统研究聚焦于基因突变与免疫逃逸,却忽视了肿瘤微环境中一个隐秘的“共谋者”——周围神经系统。2......
英国诺丁汉大学药学院的科学家在研究一种由毛虫真菌产生的化学物质方面取得了新进展。这一成果已发表在《FEBS快报》上。研究表明,这种化学物质能够与基因相互作用,从而阻断癌细胞的生长信号,为开发新的抗癌药......
人类细胞中的蛋白质工厂远比我们想象的要复杂多样。荷兰癌研所科学家证实,癌细胞可利用这些核糖体来增强它们的“隐形”能力,从而躲避免疫系统的追踪。相关论文21日发表在《细胞》杂志上。这一发现改变了人们对核......
拓扑异构酶I(TOP1,TopoisomeraseI)是一种能促使DNA放松并预防和消除转录过程中扭转应力(torsionalstress)的重要酶类,然而,调节TOP1酶类活性背后的机制,目前研究人......
禁食与一系列健康益处有关。禁食信号如何引起蛋白质组的变化以建立代谢程序仍然知之甚少。2024年8月15日,加州大学旧金山分校DavideRuggero团队(博士后杨浩君为论文第一作者)在Nature在......
现代科学研究正不断揭示饮食对健康的深远影响,尤其是在癌症预防和治疗方面。2024年8月15日,加州大学旧金山分校杨博士等在Nature在线发表题为”Remodellingofthetranslatom......
一种新型基因回路能消灭耐药癌细胞(视频截图)。图片来源:美国宾夕法尼亚州立大学癌症治疗中,临床医生不知道何时、何地以及哪种耐药性可能会出现,这让他们落后于狡猾的癌细胞一步。现在,美国宾夕法尼亚州立大学......
韩国蔚山科学技术院5月31日表示,该机构化学系研究组在《自然·通讯》上发表研究论文,阐述了一种利用水分解生成活性氧杀死癌细胞的新方法。研究组在实验中注意到,癌细胞膜氧化时,会产生细胞焦亡过程。细胞焦亡......