portant; padding: 0px !important;"> portant; padding: 0px !important;"> portant; padding: 0px !important;">近日,哈工大(深圳)马星教授课题组陈昱铎以第一作者身份在国际著名期刊《先进功能材料》(《Advanced Functional Materials》)上发表论文。该研究团队开发了一种磁控驱动的碳基材料螺旋纳米机器人,并将其用于无线操控的细胞膜精准穿刺,同时实现了细胞内生物信号的检测和单细胞靶向光热杀伤癌细胞的诊疗功能。 portant; padding: 0px !important;"> portant; padding: 0px !important;"> portant; padding: 0px !important;">在微纳米尺度下使用无线操控器件完成细胞膜穿刺,对药物输运、微创手术、基因编辑等生物医学领域的基础研究与医疗应用具有重要意义。自1911年报道的微针注射研究以来,各种针对细胞的穿膜技术和跨膜递送策略被研究人员提出,但现有的大多技术存在可操控性弱、设备相对复杂、靶向精准性差、跨膜效率低等问题。微纳米机器人作为一种能够将其他形式能量转换为机械能的小型化无线操控器件,可实现自驱动的靶向运动,同时能够在复杂的微环境中完成超微型的操作任务。 portant; padding: 0px !important;">
portant; padding: 0px !important;"> portant; padding: 0px !important;"> portant; padding: 0px !important;">近日,哈工大(深圳)马星教授课题组陈昱铎以第一作者身份在国际著名期刊《先进功能材料》(《Advanced Functional Materials》)上发表论文。该研究团队开发了一种磁控驱动的碳基材料螺旋纳米机器人,并将其用于无线操控的细胞膜精准穿刺,同时实现了细胞内生物信号的检测和单细胞靶向光热杀伤癌细胞的诊疗功能。 portant; padding: 0px !important;"> portant; padding: 0px !important;"> portant; padding: 0px !important;">在微纳米尺度下使用无线操控器件完成细胞膜穿刺,对药物输运、微创手术、基因编辑等生物医学领域的基础研究与医疗应用具有重要意义。自1911年报道的微针注射研究以来,各种针对细胞的穿膜技术和跨膜递送策略被研究人员提出,但现有的大多技术存在可操控性弱、设备相对复杂、靶向精准性差、跨膜效率低等问题。微纳米机器人作为一种能够将其他形式能量转换为机械能的小型化无线操控器件,可实现自驱动的靶向运动,同时能够在复杂的微环境中完成超微型的操作任务。 portant; padding: 0px !important;">