https://www.dia-m.ru/news/160425-multikonferentsiya-life-sciences-biotekhnologii/?utm_source=biomolecula&utm_medium=banner&utm_campaign=kazan1604&erid=2VfnxwSNezC
Подписаться
Биотехнологии

Нано(био)технологии

Нано(био)технологии

Нанотехнология — это комплекс методов для создания и работы с объектами наноразмеров (1–100 нм), необычные свойства которых позволяют использовать их в электронике и робототехнике, фармакологии и медицине. В этой рубрике читатель найдет подробный обзор того, что происходит в области непосредственного контакта наночастиц со структурами живого организма, а также статьи о самых свежих достижениях нанотехнологий в медицине и диагностике: наночастицах различной природы и их роли в направленной доставке лекарств (и не раз!), о ДНК-нанороботах, фаговых нанопроводах, о методах создания наносенсоров и перспективах разработки «врачей-нанороботов».

Сортировка

Формат статьи

Конкурсные статьи

Период публикации

  • Наномедицина будущего: трансдермальная доставка с использованием наночастиц Обзор
    Биомолекулы Нано(био)технологии Фармакология
    Наномедицина будущего: трансдермальная доставка с использованием наночастиц
    43661 21,9
    Стоит сразу оговорить, что в данной статье речь пойдет не о каких-то чудодейственных средствах, которые активно предлагаются с прилавков магазинов или на различных сомнительных веб-сайтах (часто слово «нано» и «стволовые клетки» употребляют в таком случае в одном контексте — видимо, чтоб уж наверняка). Здесь мы кратко обсудим существующие и наиболее перспективные варианты молекулярных конструкций (или далее — наночастиц), которые уже используются или будут активно применяться в будущем для прямой доставки биологически активных молекул через кожу.
    2 Антон Полянский 20 мая 2008
  • Миграция энергии плазмонного резонанса: вторая жизнь оптической спектроскопии Обзор
    Биомолекулы Биофизика Нано(био)технологии Процессы
    Миграция энергии плазмонного резонанса: вторая жизнь оптической спектроскопии
    8654 4,3
    Спектроскопия оптического поглощения — один из старейших методов физико-химического анализа биомолекул. Однако невысокие его чувствительность и пространственное разрешение не позволяют изучать процессы с участием низких концентраций белка. Учёным из Беркли удалось «продлить век» оптическому методу за счёт сопряжения его с другим принципом, применяемым в биофизических и биохимических исследованиях, — плазмонным резонансом. Оказалось, что в спектре упругого рассеяния на наночастицах золота, введённых в клетку, могут появляться специфические «провалы», соответствующие частотам, на которых поглощают некоторые биологические молекулы (например, металлопротеины). Исследователи называют этот эффект миграцией энергии плазмонного резонанса и объясняют его непосредственным взаимодействием частиц золота с адсорбирующимися на них молекулами белка. Предложенный метод обладает невиданной ранее чувствительностью: с его помощью можно определять если и не единичные молекулы белка, то, по крайней мере, их десятки.
    2 Антон Чугунов 29 ноября 2007