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암에 나노기술을 적용하는 것은 무엇입니까?

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암 치료에 새로운 방법을 사용하면 이 질병의 회복 속도를 크게 높일 수 있습니다. 이러한 방법 중 하나는 화학 요법 및 방사선 요법에 비해 많은 이점이 있는 암 치료의 나노 기술입니다. 이 방법은 항암제를 나노미터 크기의 매우 작은 입자에 놓고 혈류로 향하게 합니다.

오늘날 암은 전 세계적으로 사망률이 높은 질병 중 하나로 연령과 인종이 다른 광범위한 사람들에게 영향을 미치고 있습니다. 일반적이고 보편적인 암 치료 방법 중 화학 요법과 방사선 요법을 들 수 있으며, 이는 세계 대부분의 지역에서 선택된 치료 방법으로 주로 사용됩니다. 이러한 방법의 광범위한 사용에도 불구하고 환자에게 영향을 미치는 많은 단점과 합병증이 있습니다.

현대 의학 지식의 목표는 이러한 문제와 암 환자의 불쾌한 합병증을 최소화하여 환자가 고통과 손상을 덜 받고 질병과 치료를 받을 수 있도록 하는 것입니다.

이와 관련하여 많은 암 자선단체가 전 세계에서 사람들의 기부금을 모으는 데 도움을 주고 서비스를 늘리고 암 환자가 직면한 제한 사항을 줄이는 데 진전을 보이고 이러한 방식으로 발표 및 사망 기사의 수를 최소화할 수 있습니다. 암으로 사람이 사망한 후 세워진 것.

마샬라 매튜  베커 근이영양증, 뒤센 (원인, 증상 및 치료 방법)

암 치료 방법의 단점

일반적인 암 치료 방법의 단점 중 하나는 이러한 방법에서 건강한 세포와 ​​암세포 모두가 약물의 영향을 받고 변화를 겪기 때문에 약물이 암세포에 도달하지 못하고 약물의 배설이 증가한다는 것입니다. 이와 같이 환자의 전반적인 상태와 내약성에 따라 경제적인 관점에서 불가능하기 때문에 약물 주입량을 증가시킬 필요가 있다.

암 치료에 나노기술을 적용하는 메커니즘

지난 10년 동안 연구와 종양 및 암 유형에 대한 더 많은 정보를 얻은 후 나노기술이라는 새로운 방법이 암 치료에 제안되었습니다. 나노 기술은 새로운 암 치료법 중 하나인 환자에게 화학 요법 및 방사선 요법보다 더 많은 이점을 제공하는 효과적이고 덜 위험한 솔루션 중 하나입니다.

이 방법에서는 항암제를 조작된 화합물의 매우 작은 입자(나노미터 크기)에 놓고 혈류로 향하게 합니다.

이 방법이 작동하는 방식의 흥미롭고 핵심은 재료가 나노 규모에 도달했을 때 이전에 볼 수 없었던 다른 거동과 특성을 나타내고 고유한 전기적, 광학적 및 구조적 특성을 나타낸다는 것입니다. 이 방법에서.

나노 입자는 더 많은 양의 약을 휴대하고 암이 영향을 받는 표적 부위에 전달할 수 있도록 설계되었습니다. 실제로 이러한 입자는 건강한 체세포에 대한 위협으로 간주되지 않으며 암세포에만 영향을 미치고 파괴합니다.

이 방법은 표적 세포만 공격하여 선택적으로 작용하는 일종의 표적 치료로 간주됩니다. 많은 환자들에게 이 방법을 사용하여 긍정적이고 만족스러운 결과를 얻었으며 이는 암 치료 분야에서 의학의 위대한 발전의 일부라고 할 수 있습니다.

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모든 종류의 암에 대한 약물 치료 과정에서 나노 입자의 성능

현재 전 세계적으로 대규모로 시행되고 있는 일반적인 방법을 적용하여 원하는 부위의 암세포를 파괴할 목적으로 체내에 도입하는 약물은 암에 도달하는 과정에서 약효가 떨어질 수 있다. 원하는 부위에 도달하면 처방된 양보다 적은 양으로 투여한다.

이것이 환자가 각 시리즈에서 더 많은 암세포를 공격하고 파괴하기 위해 화학 요법과 방사선 요법 과정을 지속적으로 반복해야 하는 이유입니다.

대신 나노입자가 약물 운반체로 혈류에 들어가면 정상 체세포와 아무런 관련이 없고 에너지와 약물 투여량을 들이지 않아 결과적으로 그 부위에 완전히 갇히게 된다. 암세포와 싸우고 파괴하기 위해 모든 의약 능력을 사용합니다.

이 입자는 암 부위에 도달하는 동안 변경되지 않고 치료받는 사람에게 독성이나 부작용을 일으키지 않는 방식으로 운반된 약물을 보호합니다.

체내의 생물학적 장벽과 장벽을 통과할 수 있는 능력을 가진 나노 입자는 원하는 부위에 약물 투여량을 완전하고 완벽하게 전달합니다. 또한 환자의 혈액에 이러한 입자가 존재하는 기간이 다른 암 치료 방법보다 깁니다.

따라서 약을 받기 위해 연속적으로 방문할 필요가 없습니다. 이러한 방식으로, 암 치료에 대한 약물의 효과는 상당히 강화되고 증가될 수 있습니다.

암세포를 표적으로 하는 다양한 전략

활성 및 수동 전략을 포함하는 나노 입자에 의해 암 덩어리에 원하는 약물을 전달하는 두 가지 유형의 접근 방식이 있습니다.

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수동 타겟팅

이러한 유형의 표적화는 종양 세포의 환경 조건, 환경의 pH, 효소 활성, 온도 변화를 고려하여 다양한 종양의 특성 및 특성에 따라 또는 약물을 암 부위에 직접 전달하여 수행할 수 있습니다.

종양 형성 주변의 혈관은 정상 상태보다 더 투과성이 있습니다. EPR 또는 종양 투과성 증가로 알려진 이 상태는 이 곳으로 보내진 나노입자가 혈관벽을 통과하여 암세포에 쉽게 도달하여 파괴하기 시작합니다.

활성 타겟팅

이 방법과 수동적 표적화의 차이점은 이 방법은 항체, 펩타이드, 나노 로봇과 같은 활성 세포 작용제가 나노 입자인 운반체 분자에 부착되어 EPR 후 암 부위에 도달한다는 점입니다.

나노입자에 부착된 리간드를 암세포의 항원 표면에 위치한 수용체에 연결함으로써 이 화합물이 비정상 세포에 침투해 파괴하기 시작한다. 이러한 수용체의 유형에는 엽산, 트랜스페린 및 갈락토사민이 포함됩니다.

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