Helbredende mikrobrikker: Ny teknologi som er i stand til å akselerere menneskelig helbredelse

BILDEKREDITT:
Bilde kreditt
iStock

Helbredende mikrobrikker: Ny teknologi som er i stand til å akselerere menneskelig helbredelse

Helbredende mikrobrikker: Ny teknologi som er i stand til å akselerere menneskelig helbredelse

Underoverskriftstekst
Nanoteknologi brukes til å endre funksjonen til kroppsdeler for å selvhelbrede og regenerere vev.
    • Forfatter:
    • forfatternavn
      Quantumrun Foresight
    • Februar 15, 2023

    Teknologiske enheter som celleomprogrammering av mikrobrikker og smarte bandasjer er et raskt voksende felt innen medisinsk forskning. Disse enhetene har potensial til å revolusjonere måten sykdommer og skader behandles og overvåkes ved å tilby en ikke-invasiv og mer effektiv måte å reparere skadet vev og organer på. De kan også forbedre pasientresultatene og spare helsekostnader.

    Helbredende mikrobrikker kontekst

    I 2021 testet et team av forskere ved den USA-baserte Indiana University School of Medicine en ny nanochip-enhet som kan omprogrammere hudceller i kroppen til å bli nye blodkar og nerveceller. Denne teknologien, kalt vevsnanotransfeksjon, bruker en silisiumnanobrikke trykt med kanaler som ender i en rekke mikronåler. Brikken har også en lastebeholder på toppen av seg, som inneholder spesifikke gener. Enheten påføres huden, og mikronålene leverer genene inn i cellene for å omprogrammere dem.

    Enheten bruker en fokusert elektrisk ladning for å introdusere spesifikke gener i levende vev på en presis dybde. Denne prosessen endrer cellene på det stedet og gjør dem til en bioreaktor som omprogrammerer cellene til å bli forskjellige typer celler eller flercellede strukturer, for eksempel blodårer eller nerver. Denne transformasjonen kan gjøres uten kompliserte laboratorieprosedyrer eller farlige virusoverføringssystemer. Disse nyopprettede cellene og vevet kan brukes til å reparere skader i ulike kroppsdeler, inkludert hjernen.

    Denne teknologien har potensial til å være et enklere og mindre risikabelt alternativ til tradisjonell stamcelleterapi, som kan kreve kompliserte laboratorieprosedyrer og ha potensial til å gi opphav til kreftceller. Det er også en lovende utvikling for regenerativ medisin, ettersom den gir mulighet for vekst av celler, vev og til slutt organer som vil være fullstendig kompatible med pasienten, noe som eliminerer problemet med vevsavvisning eller å finne donorer. 

    Forstyrrende påvirkning 

    Denne teknologien kan forventes å bli integrert i medisin og helsetjenester i økende hastighet for å transformere operasjoner og helbredelse, spesielt innen regenerativ medisin. Helbredende mikrobrikker har potensial til å gi en mer kostnadseffektiv og strømlinjeformet metode for å reparere skadet vev og organer. Denne utviklingen kan forbedre pasientresultatene eller livskvaliteten betydelig og redusere behovet for kostbare operasjoner.

    I tillegg vil vellykkede tester på dette området akselerere forskning på felt utenfor hud og blodvev. Slike enheter kan gå så langt som å redde hele organer fra amputasjon, og øke overlevelsesraten for pasienter og ofre for krig og ulykker. I tillegg vil sporing av sårfremgang uten å besøke sykehus ytterligere redusere sjansene for at pasientene blir utsatt for potensielle infeksjoner og bidra til å spare transportkostnader.
     
    Forskning på smarte bandasjer og andre relaterte teknologier vil sannsynligvis også øke. I 2021 utviklet forskere fra National University of Singapore en smart bandasje som lar pasienter med kroniske sår fjernovervåke helingsfremgangen deres gjennom en app på mobilenheten. Bandasjen er utstyrt med en bærbar sensor som sporer ulike parametere som temperatur, bakterietype, pH-nivåer og betennelse, som deretter overføres til appen, noe som potensielt eliminerer behovet for hyppige besøk til legen.

    Anvendelser av helbredende mikrobrikker

    Noen bruksområder for helbredende mikrobrikker kan omfatte:

    • Forbedret medikamentutvikling ved å tilby nye måter å teste kjemikalier på spesifikke typer celler og vev, noe som kan akselerere legemiddelutviklingsprosessen og forbedre sjansene for suksess.
    • Et redusert behov for dyre operasjoner og behandlinger, som potensielt reduserer de totale kostnadene for helsetjenester.
    • Indusert vevsregenerering som forbedrer livene til mennesker med kroniske sykdommer, skader eller medfødte lidelser som påvirker evnen til å regenerere vev.
    • Utviklingen av mer personlig medisin ved å la leger lage behandlingsplaner skreddersydd spesifikt til hver pasients behov.
    • Økt finansiering av fjerntliggende og smarte helbredelsesverktøy, som plaster, fører til mer omfattende telemedisin.

    Spørsmål å vurdere

    • Hvordan ellers vil denne teknologien påvirke helsevesenet og medisinske kostnader?
    • Hvilke andre medisinske tilstander/situasjoner kan denne teknologien brukes på?

    Innsiktsreferanser

    Følgende populære og institusjonelle lenker ble referert for denne innsikten: