纳米技术的发展如今已是突飞猛进,随着研究工作进一步深入,其对医学、生物药学的影响尤其明显。具体而言,以纳米技术为支撑的纳米机器人对癌症等疑难杂症的治疗是其在医学领域比较成功的尝试,而纳米微粒药物输送则是其在药学领域的重要研究方向。
纳米虽然微小,但其构建的世界却神奇而宏达,因其介于以原子、为代表的微观世界和以人类活动空间为代表的宏观世界的中间地带,以及一些奇异的化学、物理特性,纳米技术得以在医学领域大展。美国哥伦比亚大学科学家已成功研制出一种由DNA构成的“纳米蜘蛛”微型机器人,它们能够跟随DNA的运行轨迹行走、 移动、转向以及停止,并且地在二维物体的表面行走。该纳米蜘蛛机器小仅4纳米,比人类头发直径的十万分之一还小,将其应用于临床医疗,则可帮助人类识别并癌细胞以达到治疗癌症的目的,还可帮助人们完成外科手术,清理动脉血管垃圾。与此款纳米蜘蛛机器人十分相似的产品,是一种同样基于纳米技术的“黄金”米条,形状长而细,可在血液中流动并帮助医生发现机体的癌变器官。好消息是,近年来类似产品已经陆续在国内外出现,或许不久之后就能在临床治疗中普及。
此外,在纳米药制剂领域,纳米微粒药物输送技术是近两年药学领域研究方向之一,半数以上的新药存在溶解和吸收问题,是该研究的需求来源。研究显示,当药物颗粒缩小时,药物与胃肠道液体的有效接触面积将增加,药物的溶解速率会随着药物颗粒尺寸的缩小而提高。纳米微粒药物输送的原理则是利用纳米晶体技术将药物颗粒转变成稳定的纳米粒子,提高溶解性和难溶性药物的药效率。同时,纳米药物制剂的赋形剂在胃肠道中起表面活性剂的作用,也提高了纳米药物颗粒的溶解率。
当然,号称21世纪关键技术之一的纳米技术,其在医药学领域的应用远不止于此,而诸多技术和应用的集合,将对传统疾病检测、治疗和预防产生性,这正是纳米技术之于医学的根本意义所在。