Применение квантовых точек в биомедицине

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Биотехнология
  • 12 12 страниц
  • 10 + 10 источников
  • Добавлена 20.05.2021
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Оглавление
Введение 2
1 Квантовые точки. Особенности, свойства, возможность применения 3
2 Применение квантовых точек в биомедицине 6
Заключение 11
Список использованных источников 12


Фрагмент для ознакомления

На сегодняшний день из всех вариантов биомедицинского использования КТ диагностика in vitro – этоединственное применение КТ, которое может бытьбыстро внедрено в клиническую практику (в отличиеот применения КТ in vivo, требующего длительныхисследований токсичности КТ и отдаленных последствий их введения в организм). Применение квантовых точек в флуоресцентной интроскопии организма имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами: во-первых, они, в отличие от традиционных химических красителей, не подвержены обесцвечиванию (уменьшение интенсивности флуоресцентной эмиссии при облучении молекулы красителя источником света), во-вторых, интенсивность свечения квантовых точек примерно в 3000 раз сильнее, чем у обычных красителей. Таким образом, уникальные спектральные свойства квантовых точек являются весьма перспективными для исследований в биотехнологии и медицине.В работе [7] подробно рассмотрен вопрос о применении квантовых точек для диагностики патологии обмена аминокислот. Поскольку аминокислоты являются фундаментальной составляющей всех белков организма, это актуально для исследования кинетики биохимических процессов в здоровых и патологически измененных тканях человека.ЗаключениеВ современных биомедицинских исследованиях большое внимание уделяется поиску новых путей неинвазивного получения изображений внутренней структуры биологических объектов. Благодаря появлению приборов с высоким пространственным разрешением все большее распространение получают оптические методы изучения, одним из наиболее наглядных и информативных среди которых является флуоресцентная диагностика очагов патологии непосредственно в организме.Значительная часть разрабатываемых методов направлена на получение изображения новообразований, тканей и органов, исследование молекулярной структуры опухолевых клеток путем регистрации аутофлуоресценции, а также с помощью специфического окрашивания наблюдаемых объектов флуоресцентными контрастирующими агентами. Такие методы могут позволить не только обнаружить место локализации опухоли в организме, но и оценить уровень экспрессии различных белков и активность отдельных клеток и процессов, которые влияют на поведение опухоли и ее ответ на действие терапевтических агентов.Список использованных источниковПлескова С.Н., Балалаева И.В., Гущина Ю.Ю. Различияв функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов человека при их взаимодействии с полупроводниковыми квантовыми точками // Морфология, 2009.Т. 135.№. 3.с. 47–49.Drbohlavova J., Adam V., Kizek R. and Hubalek J. Quantum dots — characterization, preparation and usage in biological systems. Int. J. Mol. Sci., 2009, v. 10, p. 656–673.Jayagopal A., Yan R.S., Blakemore J.L. et al. Quantum dot mediated imaging of atherosclerosis. Nanotechnology, 2009, v. 20, № 16, 165102, p. 1–11.ЛиньковП. А., ВохминцевК. В., СамохваловП. С., НабиевИ. Р. Квантовые точки сверхмалого размерадля флуоресцентного биоимиджинга IN VIVO И IN VITRO // Оптика и спектроскопия. 2017 г.Т. 122. № 1.с. 12-16Hafian H., Sukhanova A., Turini M., Chames P., Baty D.,Pluot M., Cohen J.H.M., Nabiev I., Millot J.M. //Nanomed. NBM. 2014. V. 10. P. 1701.Chang J.C., Rosenthal S.J. Real-Time Quantum DotTracking of Single Proteins in Methods in MolecularBiology. Springer, 2011.Чащин Г.В., Пономарев В.О., Носов С.В., Барыбин А.С. Новые неорганические флуорофоры и светочувствительныеРетиналь-содержащие белки как основа элементной базы для квантовой нанохирургии сетчатки глаза // ВЕСТНИК ОГУ 2012 г. №12 (148)..с. 225-228. ЗдобноваТ. А., ЛебеденкоЕ. Н., ДеевС. М. Квантовые точки для молекулярной диагностики опухолей // Acta naturae, 2011. Т. 3, № 1 (8) c. 30 – 50.Здобнова Т.А., Дорофеев С.Г., Тананаев П.Н., ЗломановВ.П., Стремовский О.А., Лебеденко Е.Н., Балалаева И.В.,Деев С.М., Петров Р.В. Квантовые точки в медицине // ДАН. 2010. Т. 430. № 5. С. 705–708.ЖолудовЮ.Т., БерезовскаяИ.В. спектро-скопические исследования свойств квантово-размерных структур для метода фотодинамической терапии // Восточно-Европейский журнал передовых технологи. №4 (46). 2010 г. с. 56-59.

Список использованных источников

1. Плескова С.Н., Балалаева И.В., Гущина Ю.Ю. Различия в функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов человека при их взаимодействии с полупроводниковыми квантовыми точками // Морфология, 2009. Т. 135. №. 3. с. 47–49.
2. Drbohlavova J., Adam V., Kizek R. and Hubalek J. Quantum dots — characterization, preparation and usage in biological systems. Int. J. Mol. Sci., 2009, v. 10, p. 656–673.
3. Jayagopal A., Yan R.S., Blakemore J.L. et al. Quantum dot mediated imaging of atherosclerosis. Nanotechnology, 2009, v. 20, № 16, 165102, p. 1–11.
4. Линьков П. А., Вохминцев К. В., Самохвалов П. С., Набиев И. Р. Квантовые точки сверхмалого размерадля флуоресцентного биоимиджинга IN VIVO И IN VITRO // Оптика и спектроскопия. 2017 г. Т. 122. № 1. с. 12-16
5. Hafian H., Sukhanova A., Turini M., Chames P., Baty D.,Pluot M., Cohen J.H.M., Nabiev I., Millot J.M. //Nanomed. NBM. 2014. V. 10. P. 1701.
6. Chang J.C., Rosenthal S.J. Real-Time Quantum DotTracking of Single Proteins in Methods in MolecularBiology. Springer, 2011.
7. Чащин Г.В., Пономарев В.О., Носов С.В., Барыбин А.С. Новые неорганические флуорофоры и светочувствительные Ретиналь-содержащие белки как основа элементной базы для квантовой нанохирургии сетчатки глаза // ВЕСТНИК ОГУ 2012 г. №12 (148).. с. 225-228.
8. Здобнова Т. А., Лебеденко Е. Н., Деев С. М. Квантовые точки для молекулярной диагностики опухолей // Acta naturae, 2011. Т. 3, № 1 (8) c. 30 – 50.
9. Здобнова Т.А., Дорофеев С.Г., Тананаев П.Н., Зломанов В.П., Стремовский О.А., Лебеденко Е.Н., Балалаева И.В., Деев С.М., Петров Р.В. Квантовые точки в медицине // ДАН. 2010. Т. 430. № 5. С. 705–708.
10. Жолудов Ю.Т., Березовская И.В. спектро-скопические исследования свойств квантово-размерных структур для метода фотодинамической терапии // Восточно-Европейский журнал передовых технологи. №4 (46). 2010 г. с. 56-59.

Вопрос-ответ:

Какие особенности свойств квантовых точек позволяют их применять в биомедицине?

Квантовые точки обладают рядом особенностей, которые делают их привлекательными для применения в биомедицине. Они имеют высокий квантовый выход, широкий спектр поглощения и усиления, длительное время флуоресценции, высокую стабильность и фотоустойчивость. Кроме того, квантовые точки могут быть функционализированы и нанесены на различные биомолекулы, такие как антитела или белки, что позволяет использовать их для детектирования определенных биомаркеров и проведения молекулярной диагностики.

Какие возможности применения квантовых точек в биомедицине существуют?

Квантовые точки имеют широкий спектр применения в биомедицине. Одна из главных областей применения - это диагностика in vitro, то есть в лабораторных условиях. Квантовые точки могут использоваться для маркировки биомолекул и клеток, что позволяет визуализировать их и проводить точную диагностику различных заболеваний. Они также могут использоваться для обнаружения и изучения биологических процессов в организме in vivo. Кроме того, квантовые точки могут использоваться для доставки лекарственных препаратов и тераностики, то есть комбинированного лечения и диагностики.

Какие преимущества имеет применение квантовых точек в диагностике in vitro?

Применение квантовых точек в диагностике in vitro имеет ряд преимуществ. Во-первых, квантовые точки обладают высокой флуоресцирующей активностью, что позволяет более четко визуализировать объекты и проводить более точную диагностику. Во-вторых, квантовые точки обладают длительным временем флуоресценции, что позволяет длительно наблюдать объекты и проводить более детальное изучение. Кроме того, квантовые точки могут быть функционализированы и нанесены на различные биомолекулы, такие как антитела или белки, что позволяет проводить специфическую диагностику определенных биомаркеров и обнаружение различных заболеваний.

Какие особенности свойств у квантовых точек?

Квантовые точки обладают такими свойствами как узкое спектральное поглощение и широкий спектральный излучение, малый размер, высокая фотостабильность, возможность регулирования их эмиссионных и оптических свойств.

В чем заключается возможность применения квантовых точек в биомедицине?

Квантовые точки могут быть использованы для диагностики и лечения различных заболеваний, таких как рак, инфекции и сердечно-сосудистые заболевания. Они могут служить маркерами для обнаружения опухолей, доставкой лекарственных препаратов к определенным клеткам и тканям, а также для образования изображений визуализации внутренних органов и тканей.

Какие применения квантовых точек есть в биомедицине?

Квантовые точки могут быть использованы для создания биосенсоров, маркеров для обнаружения раковых клеток, агентов для фотодинамической терапии, лекарственных наночастиц, материалов для биологической терапии и др.

Какие преимущества имеет диагностика с использованием квантовых точек in vitro по сравнению с использованием квантовых точек in vivo?

Диагностика с использованием квантовых точек in vitro позволяет быстро и точно обнаружить наличие определенного предмета или состояния в пробе, что является важным при клинической практике. В то время как использование квантовых точек in vivo требует длительных исследований токсичности и может иметь отдаленные последствия для организма.

Какие источники были использованы при написании статьи?

Список использованных источников включает научные статьи, журналы и публикации в области биомедицины и нанотехнологий. Точный список можно найти в конце статьи.