Miten fullereeneja käytetään lääkkeiden toimittamiseen?
Miten fullereeneja käytetään lääkkeiden toimittamiseen?

Video: Miten fullereeneja käytetään lääkkeiden toimittamiseen?

Video: Miten fullereeneja käytetään lääkkeiden toimittamiseen?
Video: Tiedelinja: Terveysteknologialla kohti terveempää elämää 2024, Joulukuu
Anonim

Fullereenit voi olla käytetään lääkkeiden toimittamiseen kehoon, voiteluaineina ja katalyytteinä. Ne voivat toimia onttoina häkeinä muiden molekyylien vangitsemiseksi. Näin he voivat kantaa huume molekyylejä kehon ympärillä ja toimittaa ne sinne, missä niitä tarvitaan, ja vangitsevat vaaralliset aineet kehoon ja poistavat ne.

Kun tämä otetaan huomioon, kuinka fullereeneja käytetään katalyyteissä?

Nanoputket toimivat mm katalyytit kun sähkövirta kulkee niiden läpi. Tämä antaa heille mahdollisuuden luovuttaa elektroneja molekyyleille, jotka tulevat kosketuksiin reaktiokohtien kanssa. Sattumalta toinen reaktio, jonka hiilinanoputket voivat katalysoida, muuttaa resatsuriiniksi kutsutun kemikaalin toiseksi, resorufiiniksi, joka on fluoresoiva.

Yllä olevan lisäksi, kuinka fullereenit toimivat? A fullereeni on hiilen allotrooppi, jonka molekyyli koostuu hiiliatomeista, jotka on yhdistetty yksinkertaisilla ja kaksoissidoksilla to muodostavat suljetun tai osittain suljetun verkon, jossa on viisi renkaita to seitsemän atomia. Molekyyli voi olla ontto pallo, ellipsoidi, putki tai monia muita muotoja ja kokoja.

Ihmiset kysyvät myös, miksi fullereeneja käytetään voiteluaineina?

Buckyballit ovat hyviä voiteluaineet pallomaisen muotonsa vuoksi. Niiden ontto rakenne voi tehdä niistä hyödyllisiä lääkkeiden toimittamiseen tulevaisuudessa. Hiilinanoputket ovat erittäin vahvoja ja kevyitä, ja ne voivat toimia puolijohteina tai johtimina. He ovat käytetty komposiittimateriaalien vahvistamiseen.

Mitä etuja fullereenien käytöstä on?

Kuten tutkijat huomauttavat, polyhydroksifulereenien käyttö syöpä theranostiikalla on useita etuja verrattuna tällä hetkellä ehdotettuihin yksiseinäisiin hiilinanoputkiin ja kultapohjaisiin nanorakenteisiin: PHF on vesiliukoinen, biologisesti yhteensopiva ja biohajoava, ja sillä on osoitettu olevan antioksidanttisia ominaisuuksia ja se estää

Suositeltava: