Bio-applications of Nanoparticles

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出版者:
作者:Chan, Warren C.W. 编
出品人:
页数:228
译者:
出版时间:2007-11
价格:$ 281.37
装帧:
isbn号码:9780387767123
丛书系列:
图书标签:
  • 纳米颗粒
  • 生物应用
  • 纳米生物技术
  • 生物医学
  • 材料科学
  • 纳米医学
  • 药物递送
  • 生物传感器
  • 纳米材料
  • 生物工程
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具体描述

This edited book highlights the central players in the Bionanotechnology field - which are the nanostructures and biomolecules. It provides broad examples of current developments in Bionanotechnology research and is an excellent introduction to the field. The book describes how nanostructures are synthesized and details the wide variety of nanostructures available for biological research and applications. Examples of the unique properties of nanostructures are provided along with the current applications of these nanostructures in biology and medicine. The final chapters of the book describe the toxicity of nanostructures.

纳米技术在生物医学中的前沿进展:从基础原理到临床转化 图书名称:《纳米医学与生物工程:跨学科前沿探索》 内容简介: 本书旨在系统梳理和深入探讨纳米技术在生物医学领域,特别是药物递送、疾病诊断、生物传感以及组织工程等方面的最新研究成果和未来潜力。本书并非聚焦于“Bio-applications of Nanoparticles”这一特定主题,而是将视角拓展至整个纳米生物医学生态系统,涵盖从纳米材料的理性设计、合成表征,到复杂的体内外功能验证的全链条知识体系。 第一部分:纳米生物医学的基础构建模块 第1章:新型纳米载体的设计与合成 本章深入剖析了当前用于生物医学应用的主流纳米材料的结构、性质及其调控策略。重点讨论了聚合物胶束、脂质体、介孔二氧化硅纳米粒(MSNs)、无机金属纳米结构(如金、银纳米粒子)以及碳基纳米材料(如石墨烯衍生物、碳纳米管)的精密合成方法。强调了如何通过表面化学修饰(如PEG化、靶向配体偶联)来优化纳米粒子的生物相容性、稳定性和体内循环时间。此外,对新兴的DNA/RNA纳米结构(如DNA折纸技术)在构建复杂生物活性支架方面的应用进行了详细论述。 第2章:纳米生物学与毒理学基础 理解纳米材料在生物环境中的相互作用机制是成功应用的前提。本章着重探讨了纳米颗粒与细胞、亚细胞结构(如线粒体、溶酶体)的动态交互过程。内容包括纳米材料的细胞内吞机制、跨膜转运路径、以及在生理条件下(如pH梯度、氧化还原环境)的稳定性变化。同时,系统回顾了纳米毒理学研究的最新进展,包括急性与慢性毒性评估、纳米材料在生物体内的代谢、分布、排泄(ADME)过程,以及如何通过结构优化来降低潜在的免疫原性和脱靶毒性。 第二部分:精准诊断与成像技术 第3章:高灵敏度生物传感与体外诊断 本部分聚焦于利用纳米材料的独特光学、电学和磁学特性开发新一代生物传感器。详细介绍了基于等离子体共振增强的表面增强拉曼散射(SERS)技术在痕量生物标志物检测中的应用。深入剖析了量子点(QDs)和上转换纳米粒子(UCNPs)作为高效荧光探针在检测早期疾病标志物中的优势与挑战。此外,涵盖了利用纳米线和纳米孔阵列实现单分子或低浓度生物分子的快速、实时电化学检测策略。 第4章:纳米介导的分子与活体成像 本章侧重于纳米技术如何革新医学成像领域。讨论了不同类型的纳米探针如何被设计用于增强磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)、荧光成像和光声成像(PAI)的对比度和特异性。重点分析了如何实现多模态成像探针的构建,使之能够同时提供结构信息和分子功能信息,从而实现对肿瘤微环境、炎症过程或神经退行性病变的动态追踪。 第三部分:先进治疗策略的纳米化 第5章:智能响应性药物递送系统 本章深入研究了如何构建能“感知”体内特定病理环境(如低pH值、高谷胱甘肽浓度、特定酶活性或外部刺激如光、磁场)并释放药物的智能纳米载体。详细阐述了pH敏感的聚合物、还原敏感的二硫键链接、光热/光动力学(PDT/PTT)协同治疗系统的设计原理及其在克服多重耐药性(MDR)中的潜力。 第6章:基因与核酸治疗的纳米载体 基因治疗的有效载体是其临床转化的关键瓶颈。本章详细比较了不同类型的核酸递送系统,包括无机载体、脂质纳米粒(LNPs,特别关注其在mRNA疫苗中的应用)以及高分子载体。重点讨论了如何优化载体以保护脆弱的siRNA、miRNA或质粒DNA不被核酸酶降解,并确保高效转染进入目标细胞核内。 第7章:纳米技术在免疫治疗与肿瘤消融中的前沿应用 本部分探讨了纳米材料在调节宿主免疫反应和直接破坏病灶方面的革命性应用。讨论了如何利用纳米颗粒作为“疫苗佐剂”来增强抗原呈递,从而激活系统性抗肿瘤免疫。同时,详细分析了纳米金、氧化铁纳米粒子在光热疗法(PTT)和磁热疗法(MHTT)中的精确热力学控制,以及与传统放疗或化疗的协同增效机制。 第四部分:组织工程与再生医学的新范式 第8章:纳米支架在组织修复与再生中的作用 本章考察了纳米技术如何用于构建仿生细胞外基质(ECM)以指导细胞行为。讨论了利用静电纺丝、3D生物打印技术制备具有纳米级纤维结构和特定孔隙度的生物可降解支架。重点分析了通过在支架中集成生长因子、导电聚合物或生物活性分子,来实现对干细胞分化、血管化和神经再生过程的精确调控。 第9章:纳米材料在生物界面工程中的挑战与机遇 本书的最后一部分探讨了纳米材料与生物系统接触时面临的长期挑战,特别是材料的生物安全性、大规模生产的可行性,以及如何建立有效的监管和转化路径。对未来十年内,纳米医学如何从实验室走向临床,实现真正意义上的个性化精准医疗进行了展望和深入思考。 本书的特点: 本书汇集了来自材料科学、化学工程、药学、分子生物学和临床医学的跨学科视角。它不仅为研究生和科研人员提供了深入的技术细节和最新的研究热点,也为希望将纳米技术应用于生物医学研发的工程师和医生提供了坚实的理论基础和实践指导。全书内容严谨、结构清晰,旨在推动纳米技术在解决重大健康问题上的应用步伐。

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