नैनोकणों Biohazard उपचार के लिए नई प्रौद्योगिकी

: AZoNanotechnology नई प्रौद्योगिकी

नैनोकणों किसी दिन रासायनिक, जैविक या रेडियोधर्मी खतरों को उजागर लोगों के बचाव के लिए आ सकता है . Argonne शोधकर्ताओं एक प्रणाली है कि contaminants के छोटे चुंबकीय कणों और एक पोर्टेबल, बाह्य चुंबकीय विभाजक का उपयोग रक्त शुद्ध होता के प्रारंभिक परीक्षण चरणों में हैं.

रेडियोधर्मी और अन्य खतरनाक पदार्थों के खून की सफाई के वर्तमान तरीकों को मुख्य रूप से डायलिसिस और निस्पंदन तकनीक करने के लिए सीमित कर रहे हैं, माइकल डी. Kaminski है Argonne के केमिकल इंजीनियरिंग डिवीजन के कहा. Kaminski एक्सल शिकागो विश्वविद्यालय के जे Rosengart के साथ नई प्रणाली विकसित कर रहा है.

दुर्भाग्य से, वर्तमान चिकित्सा प्रक्रियाओं मानव रक्त detoxify केवल विषाक्त पदार्थों के कुछ प्रकार के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं, उजागर पीड़ितों के लिए उपचार के विकल्प काफी सीमित है. इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण कमियों वर्तमान में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ मौजूद हैं . उपचार में कई घंटे लेने के लिए पूरा कर सकते हैं, कारोबार और खून की बड़ी मात्रा के निस्पंदन की आवश्यकता होती है, बल्कि विषाक्त पदार्थों को हटाने में अक्षम हैं और रोगी के लिए खतरनाक हो सकता है है. इन कारणों के लिए, मौजूदा तरीकों ज्यादातर गुर्दे की विफलता और दवा overdoses के कुछ प्रकार के साथ रोगियों के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं.

वैकल्पिक उपचार मौजूद हैं, ऐसे एंटीबॉडी और chelators - पदार्थों है कि के साथ गठबंधन और विषाक्त पदार्थों को बेअसर . इन उपचार विषाक्त पदार्थों के विशिष्ट प्रकार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुशल नहीं हैं. इसके अलावा, वे एलर्जी और अंग विफलता जैसे गंभीर दुष्प्रभाव, पैदा कर सकता है.

"सबसे biohazard निवेश के लिए सबसे अच्छा है कि डॉक्टरों को कर सकते हैं सहायक उपचार है" Kaminski ने कहा. "इस नई प्रणाली को सीधे खून से विषाक्त एजेंटों को हटाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा - जल्दी से और कुशलता "

काफी छोटे छोटे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पारित है और अभी तक काफी बड़े से फ़िल्टर किया जा रहा से बचने - biohazard detoxification प्रणाली Kaminski और Rosengart द्वारा अनुरूप आकार में 100 और 5,000 नैनोमीटर (एक नैनोमीटर एक सेंटीमीटर के दस लाखवाँ है) के बीच biodegradable नैनोकणों का उपयोग करेगा गुर्दे द्वारा खून. कण एक चुंबकीय लौह यौगिक होते हैं और polyethylene glycol, जो उन्हें सफेद रक्त कोशिकाओं द्वारा हमला किया जा रहा से रोकता का एक प्रकार के साथ लेपित हो जाएगा. कणों को एक विशिष्ट प्रोटीन है कि एक विशिष्ट विषैले एजेंट बांध में शामिल होंगे.

कणों नसों के द्वारा रोगी में इंजेक्शन होगा और खून है, जहां विषाक्त पदार्थों को nanoparticle-अतिविष सतहों करने के लिए बाध्य होगा भर में प्रसारित. बाद में नैनोकणों और संलग्न जहर, एक छोटे से दोहरे चैनल (विनिमय आधान टयूबिंग के समान) अलग धकेलना एक हाथ या पैर की धमनी में डाला करने के लिए और से एक बाह्य चुंबकीय विभाजक रक्त प्रसारित होता हटा दें. विभाजक के भीतर, छोटे ट्यूबों के एक शाखाओं में बंटी सरणी, जहां मजबूत मैग्नेट लोहा आधारित कणों स्थिर के माध्यम से रक्त प्रवाह होगा. शुद्ध रक्त के लिए ट्यूबों के माध्यम से और वापस शरीर में प्रवाह जारी रहेगा.

चूहों पर हाल ही में परीक्षण प्रणाली वादा दिखाया. वैज्ञानिकों हॉर्सरैडिश peroxidase, एक एंजाइम सामान्यतः जीव विज्ञान के प्रयोगों में इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के लिए एक विष अनुकरण . नैनोकणों मैग्नेटाइट, एक उच्च चुंबकीय खनिज, polystyrene क्षेत्रों में समझाया किए गए थे. विभिन्न nanoparticle आकार और रचनाओं का परीक्षण किया गया, 'चूहों के bloodstreams में "विष" के स्तर पर एक या उससे कम आधे घंटे में 50 प्रतिशत तक गिर गया.

"हालांकि संभावना जैविक, रासायनिक, रेडियोलॉजिकल और युद्ध विषाक्त पदार्थों पर अनुसंधान केन्द्रों के तत्काल ध्यान देने, प्रौद्योगिकी अन्य चिकित्सा शर्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है" Rosengart कहा. सिस्टम ही नशीली दवाओं और दवा की अधिक मात्रा आपात स्थिति के लिए उधार देने, उदाहरण के लिए हो सकता है, या विभिन्न क्रोनिक या तीव्र बीमारियों के उपचार.

इस काम के लिए नींव पिछले वर्ष रखी गई थी जब Kaminski Rosengart, और उनके सहयोगियों ने एक छोटे से खोजपूर्ण शोध परियोजना है कि यह बड़ा DARPA से वित्त पोषित अनुसंधान कार्यक्रम के लिए सीधे नेतृत्व पूरा.

भविष्य के अनुसंधान इष्टतम nanoparticle संरचना का निर्धारण, रिसेप्टर्स के प्रकार खोजने के लिए विभिन्न विषाक्त पदार्थों को बाध्य और एक कॉम्पैक्ट बाहरी विभाजक है कि आपातकालीन responders द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है विकसित करने पर केंद्र होगा.

10 वें नवंबर 2003

Date Added: Jan 9, 2004

Last Update: 5. October 2011 13:02

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