"納米生物力學"是一個相對很少使用的詞,用來描述活細胞的運動機制。"納米"前綴有點時髦,因為活細胞的相關長度尺度是用微米來測量的,而不是納米,雖然一些相關的力發生在納米尺度上,因為細胞是所有生物的基石,了解它們的納米...
"納米生物力學"是一個相對很少使用的詞,用來描述活細胞的運動機制。"納米"前綴有點時髦,因為活細胞的相關長度尺度是用微米來測量的,而不是納米,雖然一些相關的力發生在納米尺度上,因為細胞是所有生物的基石,了解它們的納米生物力學有助于預測和分析它們的宏觀性質。

Subra Suresh確定感染瘧疾的紅血球的硬度要高出10倍麻省理工學院材料科學家蘇布拉·蘇雷什是納米生物力學領域的一位研究人員,他是將納米尺度測量應用于活細胞的先驅。在一項實驗中,他測量了健康紅血球和感染瘧疾寄生蟲的紅血球之間物理性質的差異,利用微小的傳感器可以測量到皮科內頓(萬億分之一牛頓)的力,Suresh發現感染瘧疾的紅細胞比健康的紅血球堅硬10倍,比先前估計的要硬3到4倍。這些細胞的納米生物力學特性很重要,因為剛性細胞會堵塞毛細血管,導致腦出血。

研究人員希望納米生物力學能幫助我們了解更多關于某些疾病的知識,并產生新的治療方法。研究人員希望納米生物力學能幫助我們更多地了解某些疾病,并為其提供新的治療方法。瘧疾是一個目標,其他包括肌營養不良、心血管疾病、肝癌和胰腺癌以及鐮狀細胞貧血在每一種疾病中,單個細胞表現出物理性質的變化,理論上可以通過測量來更有效地了解疾病。納米生物力學也可能在設計植入人體的新型納米材料或裝置中發揮作用,例如起搏器、假肢,或者更具未來感的植入物,如海馬體的替代物。目前的人類植入物通常不是在納米尺度上構建的,因為我們對這個尺度上有利模式的認識由于研究不足而受到限制。從長遠來看,研究人員希望納米生物力學可以被用來制造與人體排斥反應的幾率幾乎為零,而植入物和器官本身一樣高效和自然。