據(jù)4月10日《自然》雜志報道,英國曼徹斯特大學科學家首次開發(fā)出一種分子裝置,可用力控制多種小分子釋放。這項新突破或給醫(yī)學和材料工程帶來革命性變化,大大促進醫(yī)療和智能材料發(fā)展。
該裝置使用了一種被稱為輪烷的互鎖分子。在機械力影響下,這種成分可觸發(fā)藥物或治愈劑等功能分子釋放,以精確定位需要區(qū)域,例如腫瘤的位置。這些材料可在損壞時原位修復,從而延長這些材料使用壽命。
傳統(tǒng)上,用力控制分子釋放面臨著一次釋放多個分子的挑戰(zhàn)。這一過程通常通過分子“拔河”來操作。
新方法涉及連接到中心環(huán)狀結構的兩條聚合物鏈。該結構沿著支撐需要被轉運物質(zhì)的軸而滑動,以有效釋放多個分子,來響應力的作用。研究人員展示了同時釋放最多5個分子的可能性。
這一突破標志著科學家首次能展示釋放不止一種成分的能力,這使其成為迄今最有效的釋放系統(tǒng)之一。研究人員還通過使用不同類型的分子(包括藥物化合物、熒光標記、催化劑和單體),展示了該模型的多功能性。
盡管這只是一個概念驗證設計,但研究人員相信,基于輪烷的方法具有巨大潛力和深遠的應用價值。展望未來,研究人員將更深入地研究自我修復應用,探索是否可同時釋放兩種不同類型的分子。例如,單體和催化劑的集成可在損傷部位聚合,在材料內(nèi)部創(chuàng)建一個集成的自我修復系統(tǒng)。
據(jù)4月10日《自然》雜志報道,英國曼徹斯特大學科學家首次開發(fā)出一種分子裝置,可用力控制多種小分子釋放。這項新突破或給醫(yī)學和材料工程帶來革命性變化,大大促進醫(yī)療和智能材料發(fā)展。
該裝置使用了一種被稱為輪烷的互鎖分子。在機械力影響下,這種成分可觸發(fā)藥物或治愈劑等功能分子釋放,以精確定位需要區(qū)域,例如腫瘤的位置。這些材料可在損壞時原位修復,從而延長這些材料使用壽命。
傳統(tǒng)上,用力控制分子釋放面臨著一次釋放多個分子的挑戰(zhàn)。這一過程通常通過分子“拔河”來操作。
新方法涉及連接到中心環(huán)狀結構的兩條聚合物鏈。該結構沿著支撐需要被轉運物質(zhì)的軸而滑動,以有效釋放多個分子,來響應力的作用。研究人員展示了同時釋放最多5個分子的可能性。
這一突破標志著科學家首次能展示釋放不止一種成分的能力,這使其成為迄今最有效的釋放系統(tǒng)之一。研究人員還通過使用不同類型的分子(包括藥物化合物、熒光標記、催化劑和單體),展示了該模型的多功能性。
盡管這只是一個概念驗證設計,但研究人員相信,基于輪烷的方法具有巨大潛力和深遠的應用價值。展望未來,研究人員將更深入地研究自我修復應用,探索是否可同時釋放兩種不同類型的分子。例如,單體和催化劑的集成可在損傷部位聚合,在材料內(nèi)部創(chuàng)建一個集成的自我修復系統(tǒng)。
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