“W tym artykule pokazujemy, że możemy stworzyć pusty nośnik, który po wstrzyknięciu do ciała można przesuwać magnetycznie”. “Następnym krokiem jest ustalenie, jaki rodzaj ładunku możemy załadować jakie leki lub inne materiały, które ludzie chcą zlokalizować magnetycznie.
Użyliśmy przyciągania magnetycznego i stworzyliśmy magnetyczne nanocząstki, które mają około stu tysięcy szerokości ludzkich włosów. Są to mikrocząsteczki z jedwabiu (SIMP) — małe, magnetyczne i biodegradowalne nośniki zaprojektowane do precyzyjnego dostarczania leków i zabiegów do miejsc w ciało jak tętniaki lub guzy.
“Poprzez chemiczne wiązanie nanocząstek tlenku żelaza z regenerowaną włóknią jedwabiu, zwiększyliśmy ich ruchliwość magnetyczną, abyśmy mogli potencjalnie sterować nimi z zewnątrz w miejsce zainteresowania w ciele.”
https://news.engineering.pitt.edu/making-magnetic-biomaterials/
Użyliśmy przyciągania magnetycznego i stworzyliśmy magnetyczne nanocząstki, które mają około stu tysięcy szerokości ludzkich włosów. Są to mikrocząsteczki z jedwabiu (SIMP) — małe, magnetyczne i biodegradowalne nośniki zaprojektowane do precyzyjnego dostarczania leków i zabiegów do miejsc w ciało jak tętniaki lub guzy.
“Poprzez chemiczne wiązanie nanocząstek tlenku żelaza z regenerowaną włóknią jedwabiu, zwiększyliśmy ich ruchliwość magnetyczną, abyśmy mogli potencjalnie sterować nimi z zewnątrz w miejsce zainteresowania w ciele.”
https://news.engineering.pitt.edu/making-magnetic-biomaterials/
“W tym artykule pokazujemy, że możemy stworzyć pusty nośnik, który po wstrzyknięciu do ciała można przesuwać magnetycznie”. “Następnym krokiem jest ustalenie, jaki rodzaj ładunku możemy załadować jakie leki lub inne materiały, które ludzie chcą zlokalizować magnetycznie.
Użyliśmy przyciągania magnetycznego i stworzyliśmy magnetyczne nanocząstki, które mają około stu tysięcy szerokości ludzkich włosów. Są to mikrocząsteczki z jedwabiu (SIMP) — małe, magnetyczne i biodegradowalne nośniki zaprojektowane do precyzyjnego dostarczania leków i zabiegów do miejsc w ciało jak tętniaki lub guzy.
“Poprzez chemiczne wiązanie nanocząstek tlenku żelaza z regenerowaną włóknią jedwabiu, zwiększyliśmy ich ruchliwość magnetyczną, abyśmy mogli potencjalnie sterować nimi z zewnątrz w miejsce zainteresowania w ciele.”
https://news.engineering.pitt.edu/making-magnetic-biomaterials/
0 Komentarze
0 Udostępnienia
697 Odsłon