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Bionanotechnology - 생물학과 나노 과학 결합

Tony Cass 교수, 부이사 및 연구 디렉터 의 생물 의학 기술설계의 학회, 제국 대학 런던
대응 저자: t.cass@imperial.ac.uk

우리가 1과 100nm 사이 독특한 (결정하는 i.e 속성) 길이 가늠자를 가진 물자 그리고 장치의 응용으로 신제품 및 프로세스의 발달에 나노 과학을 정의하는 경우에; 그 때 bionanotechnology는 생물 체계와의 그것의 공용영역입니다.

생물물리학과 bionanotechnology를 또는 구조상 생물학 또는 바이러스학 구별하는 응용을 위한 필수품이다 그러나, 나노 과학으로 일반적인 길이 가늠자를 공유하는 구조물과 생물학에는 너무 물자의 많은 보기가 있습니다. 이것은 분자 및 세포 생물학에서 생물공학 또는 전자공학에서 화학에서 물리학 및 화학 공학 분리하는 동일 구별입니다.

나노 과학과 생물학 몫 일반적인 길이 가늠자가 이 수준에 우리 둘 다의 변별적 자질을 이용하는 2의 조합 비발한 혼성 구조를 일으키고 적용하는 기회를, 물자 및 장치가 어떻게 만드는지 볼 수 있다는 것을 인식. 질병 뿐 아니라 에너지를 생성하거나 환경을 청소하는 새로운 쪽을 진단하고 취급하는 기본적인 생물학 연구에 있는 공구로 nanomaterials의 사용, 참신한 접근의 발달이 개발에 의하여 뼘으로 잽니다. 생물학과 나노 과학 사이 링크는 또한 만들고 및 유지 구조물에 있는 열역학적 제어 보다는 오히려 활동의 중요성의 각자 집합과 같은 두 도메인 전부에 일반 프로세스에서 보입니다. 또한 많은 생물학 구조물에는 비기능적인 국가에 관하여 주위 온도에 가장자리 안정성이 있는 관측, 2개의 영역의 아마 가장 중요하게 중요한 차이가 있습니다. 이것에는 잡종 bionano 구조물 건설을 위한 중요한 연루가 있을 수 있고 bionanotechnology의 특유한 취향이 속이다 그 같은 "단단하 연약한" 공용영역의 디자인 그리고 제작에 있습니다.

bionanosensors에서 우리는 유생분자와 nanomaterials가 임상의, 환경과 bioprocess 감시에 있는 응용과 상호적인 이점과 생성 장치에 어떻게 결합될 수 있는지 볼 수 있습니다. 전통적인 바이오 센서와 비교된 bionanosensors의 증진은 많은 nanomaterials에는 표면 육박하거나 갱신하는 이전 인에 있는 원자의 더 중대한 비율 때문에 대량 (거시적인) 물자의 지식에서 예상하지 못한 광학, 전자 또는 자기적 성질이, 크게 있다 는 사실에서 발생합니다.

복잡한 배경에서 그(것)들을 이용하게 필요한 분자 특이성이 결여되는 기본적인 센서의 새로운 계열이 입자의 제작에 의하여, 강화한 광학, 전자의, 자석 또는 기계적인 특성을 가진 철사, 숨구멍, 필름 또는 더 복잡한 구조물은 생성합니다. 당연히 유생분자의 품질증명이고 2 사이 공용영역이 bionanosensors를 제공하는 무슨이 그들의 분석적인 힘을인 그 같은 분자 승인 특이성입니다.

전통적인 바이오 센서로 그러나 것과 같이, 천연 생체 고분자 속성은 특정 생물학 역할을 적합하기 위하여 발전하기 때문에 항상 효과적인 느끼는 공용영역, 느끼는 것을 아닙니다 제공하게 충분하지 않습니다. 유생분자가 기능의 고도를 유지할 때 nanomaterials의 높은 지상 감도가 이용되기 베스트이기 때문에 아무거나가 상황 bionanosensors에 훨씬 심각한 경우에. 분자 기술설계는 이 문제점 뿐 아니라 역학 범위를 조정하거나 안정성 강화하기와 같은 그 외를 제시할 수 있습니다.

끝으로 우리는 bionanosensors 기술설계를, 분석적인 과학에 있는 bionanotechnology 적용의 중심에 분자에서 매일에 모든 길이 가늠자에 두기 위하여 볼 수 있습니다 그러므로.

, 저작권 AZoNano.com Tony Cass (제국 대학 런던) 교수

Date Added: Feb 8, 2010 | Updated: Jun 11, 2013

Last Update: 13. June 2013 23:23

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