个性化医疗保健可根据个人的具体需求提供定制化的营养素、代谢物和药物组合。为了达成这一目标,持续监测某些生物标志物成为关键。美国加州理工学院官网近日消息称,该校团队开发出新一代“纳米墨水”打印技术,能批量生产持久耐用的可穿戴汗液传感器。这些传感器能实时监测维生素、激素、代谢物和药物等多种生物标志物,使得患者和医生可持续跟踪相关分子水平的变化。
打印出的纳米颗粒被称为核壳立方体纳米颗粒,其工作原理是利用分子印迹聚合物外壳识别特定分子(如维生素C)。当目标分子存在时,它们会与聚合物接触并进入孔洞,从而减弱电信号强度,通过检测信号变化来确定目标分子含量。此外,团队还结合了六氰基铁酸镍核心材料,使其在生物体液中保持稳定,适合长期测量。
这项技术不仅限于单一类型的生物标志物,还可利用不同的纳米粒子“墨水”来创建传感器阵列,同时测量多种氨基酸、代谢物、激素或药物的水平。例如在研究中,团队已经打印出针对维生素C、色氨酸和肌酐的传感器,并应用于实际病例中。
这项技术为实现用药剂量个性化提供了可能性,特别是在癌症治疗方面。它能远程实时监控体内的抗癌药物剂量,为疾病治疗开辟了新方向。此外,研究还展示了将纳米粒子传感器植入皮下,精确监测体内药物水平的可行性。这标志着向更加精准和个性化医疗迈出了重要一步。
个性化医疗保健可根据个人的具体需求提供定制化的营养素、代谢物和药物组合。为了达成这一目标,持续监测某些生物标志物成为关键。美国加州理工学院官网近日消息称,该校团队开发出新一代“纳米墨水”打印技术,能批量生产持久耐用的可穿戴汗液传感器。这些传感器能实时监测维生素、激素、代谢物和药物等多种生物标志物,使得患者和医生可持续跟踪相关分子水平的变化。
打印出的纳米颗粒被称为核壳立方体纳米颗粒,其工作原理是利用分子印迹聚合物外壳识别特定分子(如维生素C)。当目标分子存在时,它们会与聚合物接触并进入孔洞,从而减弱电信号强度,通过检测信号变化来确定目标分子含量。此外,团队还结合了六氰基铁酸镍核心材料,使其在生物体液中保持稳定,适合长期测量。
这项技术不仅限于单一类型的生物标志物,还可利用不同的纳米粒子“墨水”来创建传感器阵列,同时测量多种氨基酸、代谢物、激素或药物的水平。例如在研究中,团队已经打印出针对维生素C、色氨酸和肌酐的传感器,并应用于实际病例中。
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