对于普通药物而言,通常在进入体内后仅有极少一部分才能够真正作用于病变部位。这是制约药物疗效,并导致药物毒副作用的根本原因。获取具有像导弹一样精准靶向能力的药物是人类的一个梦想,也是药物开发的终极目标。 靶向药物是指被赋予了靶向(TARGETING)能力的药物或其制剂。其目的是使药物或其载体能瞄准特定的病变部位,并在目标部位蓄积或释放有效成分。靶向制剂可以使药物在目标局部形成相对较高的浓度,从而在提高药效的同时抑制毒副作用,减少对正常组织、细胞的伤害。
纳米骨修复材料是一类由人工合成、具有多种优良理化特性(能自固化成型、机械强度高、使用方便等)和生物学特性(无毒副作用、可以吸收和降解、生物相容性好、能诱导骨细胞和血管生长等)的新型骨修复材料。近年发展起来的纳米骨修复材料主要有:纳米陶瓷(纳米羟基磷灰石、纳米级P一CP以及纳米氧化铝等),纳米高分子聚合物(纳米级聚乳酸、和聚轻基乙酸等),纳米复合材料,纳米仿生骨(纳米羟基磷灰石聚酰胺66),纳米骨浆等。纳米骨修复材料具有传统骨修复材料无可比拟的生物学性能,具有广阔的应用前景。
表型是一类能够被人们观察鉴定的生命体形态。从形态学层面到细胞学层面甚至分子生物学层面,此类形态伴随着生命体的生老病死。可以说对表型的观察是生命科学研究的根本。无论是遗传学之父孟德尔还是进化论之父达尔文,无不通过对表型的观察提出了杰出的理论。如果说临床医学主要聚焦于疾病表型的诊断,那么医学生物学则在表型的基础上着重于对内在本质的研究。使用合适的研究策略,透过现象看本质,是医学生物学研究的重点所在。
当今纳米技术的发展,不仅为传感器提供了良好的敏感材料,例如纳米粒子、纳米管、纳米线、纳米薄膜等,而且为传感器制作提供了许多新颖的构思和方法,例如纳米技术中的关键技术STM,研究对象向纳米尺度过渡的MEMS技术等。
旨在修复和加强盆底肌肉和结缔组织,以缓解因妊娠、分娩等因素导致的盆底功能障碍问题。盆底肌肉和结缔组织位于骨盆底部,主要功能是支撑膀胱、子宫和直肠等器官,维持正常的排尿、排便和性生活等功能。