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纳米机器人

随着科学技术的不断发展,纳米技术已经与信息技术、生命科学技术等一起成为科学技术进步的重要方向。不过,无论是科学研究还是产业发展,纳米机器人都处在初级阶段,仍存在诸多问题,纳米机器人的安全性、可靠性、驱动问题、精密加工控制问题等都悬而未决。我国纳米机器人研究领域的国际技术交流与合作还不够充分,发展受限,因此,我国要想通过纳米机器人的研发带动纳米技术的整体蓬勃发展,还需要研究人员不断开拓创新,逐一解决研发中的各种问题,为早日突破纳米机器人技术占领世界技术至高点奠定基础,最终使纳米机器人早日走入人民生活,造福人类。


微纳米生物机器人与生物医学的结合可以解决传统医学无法解决的问题, 从而显示出了其巨大的发展潜力。将微纳米生物机器人作为药物载体用于药物靶向递送技术, 是机器人学、动力学、纳米科学、生物学和医学等多学科的交叉产物, 对于治疗癌症、心血管疾病等具有特别的临床意义。但当前国内外的微纳米生物机器人及药物靶向治疗的整体发展水平仍处于基础研究阶段, 还存在许多不足。介绍目前主要的药物靶向递送技术,一涌滋性药物靶向及其实现机理和应用进展, 总结目前存在的问题和可能解决的方法, 提出以磁性红细胞作为机器人而组成的药物载体机器人群的概念, 将纳米磁性红细胞机器人群应用到药物靶向递送技术上, 由于与其他药物载体相比磁性载药红细胞具有强大的优势, 使得它们可以很好地解决药物靶向递送过程中遇到的问题, 并得到最优的、可控的、准确靶向及高浓度的药物递送机制。最后展望微纳米生物机器人在生物医学特别是药物靶向递送领域的未来前景及巨大的发展潜力。


纳米机器人的研制属于分子仿航系统生学范畴, 它根据分子水平的生物学原理设计制造, 并在纳米空间控制、操作。它可以精确杀死癌细胞,疏通血栓, 清除动脉内的脂肪沉积,清洁伤口,粉碎结石等。


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