吃一粒药,最终可能只有小部分有效成分能到达病灶,其余都被循环代谢掉了。北京航空航天大学近日发布的一种柔性可植入式电子贴片,可实现药物高效“闪送”。它基于纳米电穿孔技术,像创可贴一样贴在生物体器官上,精准治疗内脏器官疾病,将药物递送速度提升上万倍。
“治疗内脏器官疾病时,传统口服或静脉给药方式效率有限,基因药物等大分子药物,也很难穿过细胞膜屏障。”北航生物与医学工程学院教授常凌乾介绍,经多年研究,团队研发的柔性可植入式电子贴片,融合柔性电子、微纳加工等前沿技术,可解决这些难题。
电子贴片具有无线、轻薄、易贴附等特点,内含生物电子芯片结构,中间层为药仓,可直接附着在器官表面。团队还利用纳米电穿孔技术,实现了低电压下的细胞膜安全穿孔——贴片在植入内脏器官后可以实时可控地打开细胞膜通道,精准地以微米和微克为单位控制药物进入器官的深度及剂量,将大分子或基因药物分子安全、快速、高效地送入目标细胞内。
团队建立了小鼠急性创伤性肝损伤模型,验证了贴片在肝脏创伤治疗中的疗效。“与传统缝合、电灼或水凝胶止血方法相比,贴片能帮助创口即时止血。”常凌乾说,贴片还通过递送表皮生长因子基因显著促进了肝细胞再生,使小鼠肝功能指标在7天内恢复正常。这种创新治疗方式,为内脏器官急性创伤救治提供了新治疗方案。
目前,团队基于该技术孵化了无创透皮导入仪,应用在医学美容、皮肤创伤修复等领域。常凌乾透露,团队正在研发可降解材料贴片,并致力于提高贴片与复杂器官表面的贴合度,并开发无创植入方式,有望利用微型机器人或微导管帮助贴片精准导航到目标位置。
吃一粒药,最终可能只有小部分有效成分能到达病灶,其余都被循环代谢掉了。北京航空航天大学近日发布的一种柔性可植入式电子贴片,可实现药物高效“闪送”。它基于纳米电穿孔技术,像创可贴一样贴在生物体器官上,精准治疗内脏器官疾病,将药物递送速度提升上万倍。
“治疗内脏器官疾病时,传统口服或静脉给药方式效率有限,基因药物等大分子药物,也很难穿过细胞膜屏障。”北航生物与医学工程学院教授常凌乾介绍,经多年研究,团队研发的柔性可植入式电子贴片,融合柔性电子、微纳加工等前沿技术,可解决这些难题。
电子贴片具有无线、轻薄、易贴附等特点,内含生物电子芯片结构,中间层为药仓,可直接附着在器官表面。团队还利用纳米电穿孔技术,实现了低电压下的细胞膜安全穿孔——贴片在植入内脏器官后可以实时可控地打开细胞膜通道,精准地以微米和微克为单位控制药物进入器官的深度及剂量,将大分子或基因药物分子安全、快速、高效地送入目标细胞内。
团队建立了小鼠急性创伤性肝损伤模型,验证了贴片在肝脏创伤治疗中的疗效。“与传统缝合、电灼或水凝胶止血方法相比,贴片能帮助创口即时止血。”常凌乾说,贴片还通过递送表皮生长因子基因显著促进了肝细胞再生,使小鼠肝功能指标在7天内恢复正常。这种创新治疗方式,为内脏器官急性创伤救治提供了新治疗方案。
目前,团队基于该技术孵化了无创透皮导入仪,应用在医学美容、皮肤创伤修复等领域。常凌乾透露,团队正在研发可降解材料贴片,并致力于提高贴片与复杂器官表面的贴合度,并开发无创植入方式,有望利用微型机器人或微导管帮助贴片精准导航到目标位置。
3月17日,记者从陆军军医大学西南医院获悉,该院消化内科教授陈磊团队联合陆军军医大学教授张定林首次提出,活性氧响应性纳米材料能够把程序性死亡配体-1蛋白精准传递到肠道炎症部位,有效缓解肠炎 近日,国家知识产权局等五部门联合印发了《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》(以下简称《实施方案》)。《实施方案》提出,到2025年底,中小企业知识产权意识和专利转化运用能力得到普遍提升 因流量突然剧增,3月21日,陆续有用户在社交平台上表示,月之暗面旗下大模型应用Kimi智能助手的APP和小程序均无法正常使用。截至记者发稿时,相关页面和功能已经恢复正常。Kimi突然爆火,在A 在近日举行的全球AI盛会GTC(GPU Technology Conference)2024上,联想集团与NVIDIA(英伟达)宣布合作推出全新混合人工智能解决方案,帮助企业和云提供商获得在人工智能时代成功所需的关键的加速计算能 英伟达的GPU又升级了。3月19日,英伟达CEO黄仁勋发布了最新的B200算力芯片GPU,FP8精度下的训练性能是上一代的2.5倍,FP4精度下的推理性能更是达到了上一代的5倍。然而,这场技术狂欢背后,却令AI领域 3月23日消息,vivo X Fold3系列将于3月26日正式发布,成为全球首款骁龙8 Gen3折叠屏电话。现在这款新机外观已经解禁,下面为大家带来图赏。vivo X Fold3提供了薄翼黑和轻羽白两种配色,后壳手感顺滑,触感 。本文链接:北航发布柔性可植入式电子贴片:内脏“创可贴”大幅提升药物效率http://www.sushuapos.com/show-2-12282-0.html
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