
Nanomedicine: My Collected Research Works in Nanomedicine Research
A nanotechnológia a mérnöki és természettudományok különböző területeit foglalja magában, és számos új anyagot és eszközt hozhat létre, amelyek széleskörű alkalmazási területeket kínálnak (nanomedicina, nanoelektronika, bioanyagok, energiatermelés, fogyasztási cikkek stb. ). A mesterséges nanoanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásai régóta ismertek, hiszen a nanorészecskék számos gyakorlati felhasználása hosszú időre nyúlik vissza, de az orvosi alkalmazások különösen fontosak.
A nanotechnológia orvosi alkalmazásaként a nanomedicina a nanotechnológia hasznosítására összpontosít a különböző betegségek hatékony diagnosztizálása, kezelése és megelőzése érdekében. Célja, hogy a szükséges dózisokra csökkentett/minimalizált gyógyszereket hatékonyan juttassa el a szükséges helyekre, és ott, ahol szükség van rájuk, ez kevesebb gyógyszerrel és kevesebb mellékhatással vagy mellékhatás nélkül jobb eredményeket eredményez. A legelső nanoterápiás készítmény (Doxil) 1995-ös engedélyezését általában a nanomedicina emberi felhasználásra történő bevezetésének hajnalának tekintik.
2021-ben a COVID-19 világjárvány miatt sürgősen szükség volt egy hatékony vakcinára. A nanotechnológia fontos szerepet játszott a hírvivő-RNS vakcinák kifejlesztésének lehetővé tételében, amelyeket azóta világszerte beadtak, és amelyek újszerű platformot biztosíthatnak a vakcinatervezéshez. A biológiai folyamatok, beleértve az élethez szükséges és a rákhoz vezető folyamatokat is, nanoszintű szinten játszódnak le.
Ennek megfelelően a nanobiotechnológia lehetőséget biztosít számunkra a makromolekulák valós idejű tanulmányozására és manipulálására a rák kialakulásának legkorábbi szakaszaiban; a rákhoz kapcsolódó molekulák gyors és érzékeny kimutatásának lehetőségét, ami lehetővé teszi a molekuláris változások kimutatását még akkor is, ha azok csak a sejtek kis százalékában fordulnak elő; valamint a teljesen új és rendkívül hatékony terápiás szerek előállításának lehetőségét. A diagnosztika szempontjából is fontos előnyökkel jár, mivel új molekuláris kontrasztanyagokat és anyagokat biztosít, amelyek lehetővé teszik a korábbi és pontosabb kezdeti diagnózist, valamint a rákos betegek folyamatos nyomon követését a kezelésük során. Lehetővé teszi a kemoterápiák közvetlen és szelektív célzását a rákos sejtekre és daganatokra, a daganatok sebészeti eltávolításának irányítását, valamint a sugárzáson alapuló és egyéb kezelési módok terápiás hatékonyságának fokozását, ami mindezek együttesen a betegre jelentett kockázat csökkenését és a túlélés valószínűségének növekedését eredményezik.
A nanomedicina elveinek másik ígéretes alkalmazása a klinikai idegtudományban, különösen a neurológiai rendellenességek (epilepszia, Parkinson-kór, Alzheimer-kór stb. ) kezelésében rejlik. Bár a nanomedicina még nem váltotta be teljes mértékben az ígéreteit, a könyvben tárgyalt számos esetben továbbra is fontos új perspektívát jelent az orvostudományban.