【摘 要】
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上世纪50年代,美国的物理科学家R.Feynman提出了不排除通过排列原子制造物品的可能性;直到80年代,美国IBM公司研制出具有原子分辨能力的扫描隧道显微镜, 后来能在显微镜下
【机 构】
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国家卫生计生委纳米生物技术重点实验室
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上世纪50年代,美国的物理科学家R.Feynman提出了不排除通过排列原子制造物品的可能性;直到80年代,美国IBM公司研制出具有原子分辨能力的扫描隧道显微镜, 后来能在显微镜下移动35个氙原子组成"IBM"并刻在镍的表面上,宣示了一个纳米的新领域即将来临.90年代,纳米技术以经分成6个学科,其中,纳米生物学是一个重要领域.纳米科技在生物医学的发展前景毫无疑问是非常广阔的,被认为是有可能引起第二次生物革命的重要技术之一.这主要取决于纳米的两大特点:1.纳米的尺度;2.在这个尺度内,物质的特性发生变化.纳米的尺度是小于1x10-9m,细胞与生物大分子以及它们之间的空间都具有纳米空间尺度,纳米微粒的一般比细胞小的多,因此,纳米颗粒可以进入这个细胞微空间工作和调控.物质纳米化后发生了质变,例如:高反应活性,高扩散率,高比溶面积,磁性和强吸波性能.这些特性在生物医学领域被广泛地应用.有如下方面:1.医疗诊断:探测循环血液癌细胞,传感器,纳米生物芯片,纳米探针等.2.治疗疾病:运送药物,基因治疗,医用材料.3.中药纳米.本题将会讨论纳米在以上方面的应用和发展前景.
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