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ナノテクノロジーによる血栓除去とがん検出

ナノテクノロジーはいずれ、人間の体内の血栓除去にも応用できる。この技術によって、血栓が存在する部分まで血流に乗って泳ぎ、血栓を溶かすような小さなロボットのような構造を考え出すことである。この成果は、個々の分子を操作するナノテクノロジーの能力に起因している。これらのロボットは、圧電ナノファイバー(PTZ)を利用した吸着推進機構を使用している。電荷の変化によって、PTZデバイス内に振動エネルギーアクチュエータが作られる。

ナノテクノロジーはまた、がん細胞の早期発見とその除去を助けることにもつながる。がんは、制御不能に分裂する傾向があり、正常な身体組織に浸潤して破壊する能力を持つ異常細胞の発生を特徴とする多数の疾患であると言える。また、人間の体全体に広がる能力もある。

ロボットの制御システムは、上部と尾部に設置され、正弦波信号で駆動しながらPTZナノファイバーアクチュエーションが使用される。こうしてロボットは科学者たちによって制御され、血栓が存在する部位に移動し、血栓を溶解して動脈内の血栓を除去することができるのである。

例えば大腸内視鏡検査は、光ファイバーカメラを使って結腸や直腸の内膜を検査するものである。これにより、医師は大腸にできた小さなポリープを発見し、実際にがんになる前に切除することができる。この検査プロセスの精度は、検査を行うスピードや、医師がどれだけ徹底的に平坦な病変を探すかなど、さまざまな要因に左右される。

ナノテクノロジーを使えば、がん細胞や前がん細胞が目に見える形で増殖する前に早期に発見することができ、また、がんを死滅させる薬剤を発見された部位に送り込んで破壊し、増殖を防ぐ経路にもなる。

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著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

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