纳米在生物医学上应用课件.ppt
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- 纳米 生物医学 应用 课件
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1、纳米技术在生物和医学上的应用 姚 忠 祥组胚教研室科学意义科学意义纳米计算电路纳米计算电路被被Science列为列为2001年年全球科学十大进展之首。全球科学十大进展之首。分子电子学的发展取得了重大的跃进,这分子电子学的发展取得了重大的跃进,这要归功于将微小的晶体管、导线和开关连要归功于将微小的晶体管、导线和开关连接在一起,首次构成了能够执行基本计算接在一起,首次构成了能够执行基本计算操作的电路。操作的电路。这项技术为将来能实现即时翻译、破解气这项技术为将来能实现即时翻译、破解气候变化之谜、以及候变化之谜、以及“能引发未来几十年中能引发未来几十年中科学突破科学突破”的微型计算机铺平了道路。的微
2、型计算机铺平了道路。纳米是什么纳米是什么?“纳米”是英文namometer的译名,是一种度量单位,1纳米为百万分之一毫米,即1毫微米(micromillimeter),约相当于45个原子串起来那么长。纳米结构通常是指尺寸在100纳米以下的微小结构。纳米技术(纳米科技纳米技术(纳米科技nanotechnologynanotechnology)纳米技术纳米技术是指在是指在0.1100纳米的尺度里,纳米的尺度里,研究电子、原子和分子内的运动规律和研究电子、原子和分子内的运动规律和特性的一项新技术。特性的一项新技术。在研究物质构成的过程中,发现在研究物质构成的过程中,发现在纳米在纳米尺度下隔离出来的几
3、个、几十个原子或尺度下隔离出来的几个、几十个原子或分子,显著地表现出许多新的特性分子,显著地表现出许多新的特性,而,而利用这些特性制造具有特定功能设备的利用这些特性制造具有特定功能设备的技术,就称为纳米技术。技术,就称为纳米技术。纳米技术其实就是一种用单个原子、分纳米技术其实就是一种用单个原子、分子制造物质的技术。子制造物质的技术。纳米技术是一门交叉性很强的综合学科,纳米技术是一门交叉性很强的综合学科,研究的内容涉及现代科技的广阔领研究的内容涉及现代科技的广阔领域。域。纳米科技纳米科技现在已经包括纳米生物现在已经包括纳米生物学、纳米电子学、纳米材料学、纳米机学、纳米电子学、纳米材料学、纳米机械
4、学、纳米化学等学科。械学、纳米化学等学科。纳米技术的三种概念纳米技术的三种概念 1986年美国科学家德雷克斯勒博士在年美国科学家德雷克斯勒博士在创造的创造的机器机器一书中提出的一书中提出的分子纳米技术分子纳米技术。根据这一。根据这一概念,可以任意组合所有种类的分子,可以制概念,可以任意组合所有种类的分子,可以制造出任何种类的分子结构。这种概念的纳米技造出任何种类的分子结构。这种概念的纳米技术未取得重大进展。术未取得重大进展。把纳米技术定位为把纳米技术定位为微加工技术的极限微加工技术的极限。也就是。也就是通过纳米精度的通过纳米精度的“加工加工”来人工形成纳米大小来人工形成纳米大小的结构的技术。(
5、现有技术发展下去,从理论的结构的技术。(现有技术发展下去,从理论上讲终将会达到限度。)上讲终将会达到限度。)从从生物的角度生物的角度提出。本来,生物在细胞和生物提出。本来,生物在细胞和生物膜内就存在纳米级的结构。膜内就存在纳米级的结构。纳米材料纳米材料(nano(nano material)material)纳米材料纳米材料是指其晶粒大小介于是指其晶粒大小介于1100nm 范围之间。范围之间。其尺寸已接近光的波长,加上具有大表面的特殊效其尺寸已接近光的波长,加上具有大表面的特殊效应,因此所表现的特性,例如熔点、磁性、光学、应,因此所表现的特性,例如熔点、磁性、光学、导热、导电特性等,往往不同于
6、该物质在整体状态导热、导电特性等,往往不同于该物质在整体状态时所表现的性质。时所表现的性质。纳米材料由纳米粒子组成。纳米材料由纳米粒子组成。纳米材料可划分为三大类:纳米材料可划分为三大类:一是一维的纳米粒子一是一维的纳米粒子 二是二维的纳米固体(包括薄膜和涂层、管、线)二是二维的纳米固体(包括薄膜和涂层、管、线)三是三维的纳米体材(包括介孔材料)三是三维的纳米体材(包括介孔材料)纳米粒子纳米粒子(nano(nano particle)particle)纳米粒子纳米粒子是处在原子簇和宏观物体交界是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域。的过渡区域。从通常的关于微观和宏观的观点看,这从通常的关于微观和
7、宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,它具有表面效应、小尺寸的宏观系统,它具有表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。效应和宏观量子隧道效应。纳米材料的奇异特性纳米材料的奇异特性当物质尺度小到一定程度时,则必须改用当物质尺度小到一定程度时,则必须改用量子力学取代传统力学的观点来描述它的量子力学取代传统力学的观点来描述它的行为。行为。纳米粒子异于大块物质的理由是在其纳米粒子异于大块物质的理由是在其表面表面积相对增大积相对增大,也就是超微粒子的表面布满,也就是超微粒子的表面布满了阶梯状结构,此结构代表具有高表面能了阶梯状结构,此结构代表具有
8、高表面能的不安定原子。这类原子极易与外来原子的不安定原子。这类原子极易与外来原子以吸附键结合,同时因粒径缩小而提供了以吸附键结合,同时因粒径缩小而提供了大表面的活性原子。大表面的活性原子。表面效应表面效应:随着颗粒直径变小,比表面随着颗粒直径变小,比表面积将会显著增大积将会显著增大。超微颗粒的表面与大块物体的表面是十分超微颗粒的表面与大块物体的表面是十分不同的,没有固定的形态,随着时间的变不同的,没有固定的形态,随着时间的变化会自动形成各种形状(如立方八面体,化会自动形成各种形状(如立方八面体,十面体,二十面体等),它既不同于一般十面体,二十面体等),它既不同于一般固体,又不同于液体,是一种准
9、固体。固体,又不同于液体,是一种准固体。尺寸大于尺寸大于10纳米后才看不到这种颗粒结纳米后才看不到这种颗粒结构的不稳定性,这时微颗粒具有稳定的结构的不稳定性,这时微颗粒具有稳定的结构状态。构状态。超微颗粒的表面具有很高的活性,超微颗粒的表面具有很高的活性,在空气中金属颗粒会迅速氧化而燃烧。在空气中金属颗粒会迅速氧化而燃烧。小尺寸效应小尺寸效应:随着颗粒尺寸的量随着颗粒尺寸的量变,在一定条件下会引起颗粒性质变,在一定条件下会引起颗粒性质的质变。由于颗粒尺寸变小所引起的质变。由于颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化称为小尺寸的宏观物理性质的变化称为小尺寸效应。效应。(1 1)特殊的光学性质特殊的
10、光学性质 当金属被细分到小于光波波长的尺寸时,将与当金属被细分到小于光波波长的尺寸时,将与入射光产生复杂的交互作用。入射光产生复杂的交互作用。金属在适当的蒸发沉积条件下,可得到金属在适当的蒸发沉积条件下,可得到易吸收易吸收光光的黑色金属超微粒子,称为金属黑,即失去了原的黑色金属超微粒子,称为金属黑,即失去了原有的光泽而呈黑色。有的光泽而呈黑色。事实上,所有的金属在超微颗粒状态都呈现事实上,所有的金属在超微颗粒状态都呈现为黑色。尺寸越小,颜色愈黑,银白色的铂(白金)为黑色。尺寸越小,颜色愈黑,银白色的铂(白金)变成铂黑,金属铬变成铬黑。变成铂黑,金属铬变成铬黑。由此可见,金属超微颗粒对光的反射率
11、很低,由此可见,金属超微颗粒对光的反射率很低,通常可低于通常可低于l,大约几微米的厚度就能完全消光。,大约几微米的厚度就能完全消光。这与金属在真空镀膜时形成高反射率光泽面强烈对这与金属在真空镀膜时形成高反射率光泽面强烈对比。纳米材料因其光吸收率大的特色,可应用于红比。纳米材料因其光吸收率大的特色,可应用于红外线感测器材料。外线感测器材料。(2 2)特殊的热学性质特殊的热学性质 就熔点来说,就熔点来说,大尺寸的固态物质,其大尺寸的固态物质,其熔点是固定的,熔点是固定的,纳米粉末中由于每一粒子组成原子少,纳米粉末中由于每一粒子组成原子少,表面原子处于不安定状态,使其表面晶格表面原子处于不安定状态,
12、使其表面晶格震动的振幅较大,所以具有较高的表面能震动的振幅较大,所以具有较高的表面能量,造成超微粒子特有的热性质,也就是量,造成超微粒子特有的热性质,也就是造成造成熔点下降熔点下降,当小于当小于1010纳米级时尤为显纳米级时尤为显著。著。同时纳米粉末将比传统粉末容易在较同时纳米粉末将比传统粉末容易在较低温度烧结,而成为良好的烧结促进材料。低温度烧结,而成为良好的烧结促进材料。(3 3)特殊的磁学性质特殊的磁学性质 人们发现鸽子、海豚、蝴蝶、蜜蜂人们发现鸽子、海豚、蝴蝶、蜜蜂以及生活在水中的趋磁细菌等生物体中以及生活在水中的趋磁细菌等生物体中存在超微的磁性颗粒,使这类生物在地存在超微的磁性颗粒,
13、使这类生物在地磁场导航下能辨别方向,具有回归的本磁场导航下能辨别方向,具有回归的本领。领。(4 4)特殊的力学性质)特殊的力学性质 陶瓷材料在通常情况下呈脆性,然而陶瓷材料在通常情况下呈脆性,然而纳米陶瓷材料却具有良好的韧性。因为纳纳米陶瓷材料却具有良好的韧性。因为纳米材料具有大的界面,界面的原子排列是米材料具有大的界面,界面的原子排列是相当混乱的,原子在外力变形的条件下很相当混乱的,原子在外力变形的条件下很容易迁移,因此表现出甚佳的韧性与一定容易迁移,因此表现出甚佳的韧性与一定的延展性,使陶瓷材料具有新奇的力学性的延展性,使陶瓷材料具有新奇的力学性质。人的牙齿之所以具有很高的强度,是质。人的
14、牙齿之所以具有很高的强度,是因为它是由磷酸钙等纳米材料构成的。因为它是由磷酸钙等纳米材料构成的。其它特性其它特性宏观量子隧道效应宏观量子隧道效应 :当热能、电场能或:当热能、电场能或者磁场能比平均的能级间距还小时,就者磁场能比平均的能级间距还小时,就会呈现一系列与宏观物体截然不同的反会呈现一系列与宏观物体截然不同的反常特性,称之为量子尺寸效应。例如,常特性,称之为量子尺寸效应。例如,导电的金属在超微颗粒时可以变成绝缘导电的金属在超微颗粒时可以变成绝缘体,这就是量子尺寸效应的宏观表现。体,这就是量子尺寸效应的宏观表现。电子具有粒子性又具有波动性,因此存电子具有粒子性又具有波动性,因此存在隧道效应
15、。一些宏观物理量,如微颗在隧道效应。一些宏观物理量,如微颗粒的磁化强度、量子的磁通量等亦显示粒的磁化强度、量子的磁通量等亦显示出隧道效应,称之为宏观的量子隧道效出隧道效应,称之为宏观的量子隧道效应。应。其它其它:纳米材料具有与传统材料明显不:纳米材料具有与传统材料明显不同的一些特征。例如,纳米铁材料的断同的一些特征。例如,纳米铁材料的断裂应力比一般铁材料高裂应力比一般铁材料高1212倍;气体通过倍;气体通过纳米材料的扩散速度比通过一般材料的纳米材料的扩散速度比通过一般材料的扩散速度快几千倍等;纳米相的铜比普扩散速度快几千倍等;纳米相的铜比普通的铜坚固通的铜坚固5 5倍,而且硬度随颗粒尺寸的倍,
16、而且硬度随颗粒尺寸的减小而增大;纳米陶瓷材料具有塑性或减小而增大;纳米陶瓷材料具有塑性或称为超塑性等。称为超塑性等。几种典型的纳米材料几种典型的纳米材料 纳米固体材料纳米固体材料(nanometersizedmaterials):任:任何金属颗粒,当其尺寸在纳米量级时都呈黑色。何金属颗粒,当其尺寸在纳米量级时都呈黑色。效应颜料效应颜料精细陶瓷材料精细陶瓷材料 磁性材料磁性材料传感材料传感材料材料的烧结材料的烧结能源与环保能源与环保微器件微器件光电材料与光学材料光电材料与光学材料增强材料增强材料 催化剂催化剂:表面积大、表面活性中心多:表面积大、表面活性中心多印刷油墨印刷油墨医学与生物工程中的纳
17、米粒子医学与生物工程中的纳米粒子防护材料防护材料,透明性好和具有优异的紫外线屏蔽作,透明性好和具有优异的紫外线屏蔽作用用,被广泛用于护肤产品等方面,被广泛用于护肤产品等方面 如构成生命要素之一的如构成生命要素之一的核糖核酸蛋白质复合体核糖核酸蛋白质复合体。其粒度在其粒度在1520nm之间之间生物体内的多种生物体内的多种病毒病毒也是纳米粒子也是纳米粒子用纳米用纳米Si02微粒可进行微粒可进行细胞分离细胞分离用纳米金粒子进行病变用纳米金粒子进行病变定位治疗定位治疗,减少副作用,减少副作用研究研究纳米生物学纳米生物学可以在纳米尺度上了解生物大分可以在纳米尺度上了解生物大分子的精细结构及其与功能的关系
18、,获取生命信息,子的精细结构及其与功能的关系,获取生命信息,特别是细胞内的各种信息,特别是细胞内的各种信息,纳米机器人纳米机器人,注入人体血管内,对人体进行全身,注入人体血管内,对人体进行全身健康检查,疏通脑血管中的血栓,清除心脏动脉健康检查,疏通脑血管中的血栓,清除心脏动脉脂肪沉积物。甚至还能吞噬病毒、杀死癌细胞等。脂肪沉积物。甚至还能吞噬病毒、杀死癌细胞等。纳米医学纳米医学 纳米医学是在分子水平上,利用分子工具和人纳米医学是在分子水平上,利用分子工具和人体的分子知识,所从事的诊断、医疗、预防疾体的分子知识,所从事的诊断、医疗、预防疾病、防止外伤、止痛、保健和改善健康状况等病、防止外伤、止痛
19、、保健和改善健康状况等科学技术,广义地讲都属于纳米医学的范畴。科学技术,广义地讲都属于纳米医学的范畴。换句话讲,人们将从分子水平上认识自己,创换句话讲,人们将从分子水平上认识自己,创造并利用纳米装置和纳米结构来防病治病,改造并利用纳米装置和纳米结构来防病治病,改善人类的整个生命系统。善人类的整个生命系统。例如:修复畸变的基因、扼杀刚刚萌芽的癌细例如:修复畸变的基因、扼杀刚刚萌芽的癌细胞、捕捉侵入人体的细菌和病毒,并在它们致胞、捕捉侵入人体的细菌和病毒,并在它们致病前就消灭它们;探测机体内化学或生物化学病前就消灭它们;探测机体内化学或生物化学成分的变化,适时地释放药物和人体所需的微成分的变化,适
20、时地释放药物和人体所需的微量物质,及时改善人的健康状况。量物质,及时改善人的健康状况。智能药物智能药物这是纳米医学中的一个非常活跃的领域,这是纳米医学中的一个非常活跃的领域,适时准确地释放药物是它的基本功能之一。科适时准确地释放药物是它的基本功能之一。科学家正在为糖尿病人研制超小型的、模仿健康学家正在为糖尿病人研制超小型的、模仿健康人体内的葡萄糖检测系统。它能够被植入皮下,人体内的葡萄糖检测系统。它能够被植入皮下,监测血糖水平,在必要的时候释放出胰岛素,监测血糖水平,在必要的时候释放出胰岛素,使病人体内的血糖和胰岛素含量总是处于正常使病人体内的血糖和胰岛素含量总是处于正常状态。状态。微型药房微
21、型药房:微型芯片微型芯片+“智能化智能化”的传感器,的传感器,使它可以适时和适量地释放药物。使它可以适时和适量地释放药物。纳米纳米“智能炸弹智能炸弹”,它可以识别出癌细胞的化,它可以识别出癌细胞的化学特征学特征,能够进入并摧毁单个的癌细胞。能够进入并摧毁单个的癌细胞。纳米药物输运纳米药物输运:有半数以上的新药存在溶有半数以上的新药存在溶解和吸收的问题。纳米技术可将药物颗粒解和吸收的问题。纳米技术可将药物颗粒转变成稳定的纳米粒子,同时不溶的药物转变成稳定的纳米粒子,同时不溶的药物被悬浮在含稳定剂和赋形剂的悬浮液中,被悬浮在含稳定剂和赋形剂的悬浮液中,这些赋形剂在胃肠道中起表面活性剂的作这些赋形剂
22、在胃肠道中起表面活性剂的作用,也提高了纳米药物颗粒的溶解率,提用,也提高了纳米药物颗粒的溶解率,提高难溶性药物的药效高难溶性药物的药效。利用纳米技术能够把新型基因材料输送到已经利用纳米技术能够把新型基因材料输送到已经存在的存在的DNA里,而不会引起任何免疫反应。树里,而不会引起任何免疫反应。树形聚合物形聚合物(dendrimers)就是提供此类输送的就是提供此类输送的良好候选材料。它是非生物材料,不会诱发病良好候选材料。它是非生物材料,不会诱发病人的免疫反应,没有形成排异反应的危险,可人的免疫反应,没有形成排异反应的危险,可以作为药物的纳米载体,携带药物分子进入人以作为药物的纳米载体,携带药物
23、分子进入人体的血液循环,使药物在无免疫排斥的条件下,体的血液循环,使药物在无免疫排斥的条件下,发挥治病的效果。这种技术用于糖尿病和癌症发挥治病的效果。这种技术用于糖尿病和癌症治疗是很有希望的。治疗是很有希望的。捕获病毒的捕获病毒的纳米陷阱纳米陷阱:人体细胞表面装备着含硅铝人体细胞表面装备着含硅铝酸成分的酸成分的“锁锁”,只准许持,只准许持“钥匙钥匙”者进入。不幸的者进入。不幸的是,病毒竟然有硅铝酸受体是,病毒竟然有硅铝酸受体“钥匙钥匙”。Tomalia等已经用树形聚合物发展了能够捕获病毒等已经用树形聚合物发展了能够捕获病毒的纳米陷阱。把能够与病毒结合的硅铝酸位点覆盖在的纳米陷阱。把能够与病毒结
24、合的硅铝酸位点覆盖在陷阱细胞陷阱细胞(glycodendrimers)表面。当病毒结合到陷表面。当病毒结合到陷阱细胞表面,就无法再感染人体细胞了。陷阱细胞由阱细胞表面,就无法再感染人体细胞了。陷阱细胞由外壳、内腔和核三部分组成。内腔可充填药物分子;外壳、内腔和核三部分组成。内腔可充填药物分子;将来有可能装上化疗药物,直接送到肿瘤上。陷阱细将来有可能装上化疗药物,直接送到肿瘤上。陷阱细胞能够繁殖,生成不同的后代,个子较大的后代可能胞能够繁殖,生成不同的后代,个子较大的后代可能携带更多的药物。携带更多的药物。纳米陷阱使用的是超小分子,能在病毒纳米陷阱使用的是超小分子,能在病毒进入细胞前即与之结合,
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