🗊Презентация Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №1Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №2Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №3Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №4Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №5Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №6Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №7Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №8Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №9Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №10Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №11Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №12Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №13Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №14Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №15Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы, слайд №16

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы. Доклад-сообщение содержит 16 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы
Выполнила: Шакумова Анель
Описание слайда:
Мембраны с нанопорами. Микро и нанокапсулы Выполнила: Шакумова Анель

Слайд 2





Нанопористый матеиал
Нанопористый материал (англ. нанопористый материал (англ. nanoporous material) — материал, содержащий поры, размеры которых находятся в нанодиапазоне (~1–100 нм).
Описание слайда:
Нанопористый матеиал Нанопористый материал (англ. нанопористый материал (англ. nanoporous material) — материал, содержащий поры, размеры которых находятся в нанодиапазоне (~1–100 нм).

Слайд 3






Термин употребляется для указания на то, что специфические свойства материала (сенсорные, адсорбционные, каталитические, диффузионные и др.) связаны с наличием нанопор. К нанопористым материалам могут быть отнесены большинство известных мембран, сорбентов, катализаторов.
Описание слайда:
Термин употребляется для указания на то, что специфические свойства материала (сенсорные, адсорбционные, каталитические, диффузионные и др.) связаны с наличием нанопор. К нанопористым материалам могут быть отнесены большинство известных мембран, сорбентов, катализаторов.

Слайд 4






НАНОПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Описание слайда:
НАНОПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Слайд 5






Мембрана (англ. membrane) — перегородка, разделяющая две жидкие или газообразные фазы, обеспечивающая под действием движущей силы селективный перенос компонентов этих фаз.
Молекулярная фильтрация, иначе мембранная фильтрация (англ. molecular filtration) — процесс разделения различных веществ за счет молекулярно-ситового эффекта с помощью мембран, имеющих размер пор, соизмеримый с размерами молекул веществ.
Описание слайда:
Мембрана (англ. membrane) — перегородка, разделяющая две жидкие или газообразные фазы, обеспечивающая под действием движущей силы селективный перенос компонентов этих фаз. Молекулярная фильтрация, иначе мембранная фильтрация (англ. molecular filtration) — процесс разделения различных веществ за счет молекулярно-ситового эффекта с помощью мембран, имеющих размер пор, соизмеримый с размерами молекул веществ.

Слайд 6






Мембраны с нанопорами могут быть использованы в микрокапсулах для доставки лекарственных средств. Так, они могут применяться для фильтрации жидкостей организма от вредных веществ и вирусов. Мембраны могут защищать нанодатчики и другие вживляемые устройства от альбумина и подобных обволакивающих веществ.
Описание слайда:
Мембраны с нанопорами могут быть использованы в микрокапсулах для доставки лекарственных средств. Так, они могут применяться для фильтрации жидкостей организма от вредных веществ и вирусов. Мембраны могут защищать нанодатчики и другие вживляемые устройства от альбумина и подобных обволакивающих веществ.

Слайд 7





Микро и нанокапсулы
Для доставки лекарственных средств в нужное место организма могут быть использованы миниатюрные капсулы с нанопорами. Уже испытываются подобные микрокапсулы для доставки и физиологически регулируемого выделения инсулина при диабете 1-го типа.
Описание слайда:
Микро и нанокапсулы Для доставки лекарственных средств в нужное место организма могут быть использованы миниатюрные капсулы с нанопорами. Уже испытываются подобные микрокапсулы для доставки и физиологически регулируемого выделения инсулина при диабете 1-го типа.

Слайд 8






Использование пор с размером порядка 6 нм позволяет защитить содержимое капсулы от воздействия иммунной системы организма. Это даёт возможность помещать в капсулы инсулин - продуцирующие клетки животного, которые иначе были бы отторгнуты организмом.
Описание слайда:
Использование пор с размером порядка 6 нм позволяет защитить содержимое капсулы от воздействия иммунной системы организма. Это даёт возможность помещать в капсулы инсулин - продуцирующие клетки животного, которые иначе были бы отторгнуты организмом.

Слайд 9





Доставка лекарственных соединений

Нанокапсулы с помещенным в них препаратом могут осуществлять его адресную доставку, «настраиваясь» на определенные виды клеток, не задевая остальные.
Описание слайда:
Доставка лекарственных соединений Нанокапсулы с помещенным в них препаратом могут осуществлять его адресную доставку, «настраиваясь» на определенные виды клеток, не задевая остальные.

Слайд 10






При наноразмере частиц серьёзно возрастает биодоступность препаратов в их составе, качественно изменяется их всасывание и распределение в организме, что способствует повышению эффективности их действия и снижению побочных проявлений
Описание слайда:
При наноразмере частиц серьёзно возрастает биодоступность препаратов в их составе, качественно изменяется их всасывание и распределение в организме, что способствует повышению эффективности их действия и снижению побочных проявлений

Слайд 11






Микроскопические капсулы сравнительно простой конструкции могут взять на себя также дублирование и расширение естественных возможностей организма. Примером такой концепции может послужить предложенный Р. Фрейтасом респироцит – искусственный носитель кислорода и двуокиси углерода, значительно превосходящий по своим возможностям, как эритроциты крови, так и существующие кровезаменители.
 
Описание слайда:
Микроскопические капсулы сравнительно простой конструкции могут взять на себя также дублирование и расширение естественных возможностей организма. Примером такой концепции может послужить предложенный Р. Фрейтасом респироцит – искусственный носитель кислорода и двуокиси углерода, значительно превосходящий по своим возможностям, как эритроциты крови, так и существующие кровезаменители.  

Слайд 12






Респироцит это наноробот напоминающий эритроцит. Его главная задача перенос кислорода. Запустив его в участках организма, где этого газа в достатке, робот переносит его к нуждающимся клеткам. Один респироцит может заменить 256 эритроцитов. Но так как при инъекции в организм попадает до нескольких триллионов нанороботов, то можно спокойно задерживать дыхание на большой промежуток времени не боясь, что клетки недополучат кислород.
Описание слайда:
Респироцит это наноробот напоминающий эритроцит. Его главная задача перенос кислорода. Запустив его в участках организма, где этого газа в достатке, робот переносит его к нуждающимся клеткам. Один респироцит может заменить 256 эритроцитов. Но так как при инъекции в организм попадает до нескольких триллионов нанороботов, то можно спокойно задерживать дыхание на большой промежуток времени не боясь, что клетки недополучат кислород.

Слайд 13






Исследователи из Томского политехнического университета занимаются разработкой нанокапсул для доставки препаратов к поврежденным во время инсульта участкам головного мозга. Управлять нанокапсулами можно будет с помощью магнитного поля. Исследователи отмечают, что доставлять лекарства с помощью нанокапсул можно будет не только к головному мозгу, но и к другим поврежденным органам.
Описание слайда:
Исследователи из Томского политехнического университета занимаются разработкой нанокапсул для доставки препаратов к поврежденным во время инсульта участкам головного мозга. Управлять нанокапсулами можно будет с помощью магнитного поля. Исследователи отмечают, что доставлять лекарства с помощью нанокапсул можно будет не только к головному мозгу, но и к другим поврежденным органам.

Слайд 14






Капсулу можно будет направить в место закупорки кровеносного сосуда тромбом или туда, где кровеносный сосуд повредился. Как при геморрагическом, так и при ишемическом инсульте, клетки головного мозга в той области, где возникли повреждения, перестают получать кислород, что в дальнейшем приводит к их гибели.
Описание слайда:
Капсулу можно будет направить в место закупорки кровеносного сосуда тромбом или туда, где кровеносный сосуд повредился. Как при геморрагическом, так и при ишемическом инсульте, клетки головного мозга в той области, где возникли повреждения, перестают получать кислород, что в дальнейшем приводит к их гибели.

Слайд 15






Ученые считают, что нанокапсулы, внутри которых будет заключено лекарство, можно будет прикрепить к лейкоциту. При разрыве капилляра лейкоциты будут стремиться к месту повреждения, таким образом капсулы с разжижающим тромб лекарством будут доставлены к поврежденному участку.
Описание слайда:
Ученые считают, что нанокапсулы, внутри которых будет заключено лекарство, можно будет прикрепить к лейкоциту. При разрыве капилляра лейкоциты будут стремиться к месту повреждения, таким образом капсулы с разжижающим тромб лекарством будут доставлены к поврежденному участку.

Слайд 16





Нанокапсулы против рака
Появились нанокапсулы, содержащие противоопухолевые лекарства. Благодаря своему размеру они беспрепятственно посредством кровотока доставляются к мишеням, не затрагивая здоровые ткани. Эти капсулы, покрытые растворимой оболочкой, в 70 раз меньше кровяных клеток. Плюс капсул в том, что они помогают уменьшить вред химеотерапии для здоровых тканей, а рабочая концентрация препаратов в опухолевых клетках значительно выше. Это значит, что эффективность расфасованных в нанокапсулы химиопрепаратов значительно повышается, а само их использование безопасно. Стоит отметить, что итало-французская группа разработчиков последних достижений в науке и технологиях, в том числе и нанокапсул, участвовавшая в конкурсе изобретателей 2013 года получила приз в номинации «Исследование».
Описание слайда:
Нанокапсулы против рака Появились нанокапсулы, содержащие противоопухолевые лекарства. Благодаря своему размеру они беспрепятственно посредством кровотока доставляются к мишеням, не затрагивая здоровые ткани. Эти капсулы, покрытые растворимой оболочкой, в 70 раз меньше кровяных клеток. Плюс капсул в том, что они помогают уменьшить вред химеотерапии для здоровых тканей, а рабочая концентрация препаратов в опухолевых клетках значительно выше. Это значит, что эффективность расфасованных в нанокапсулы химиопрепаратов значительно повышается, а само их использование безопасно. Стоит отметить, что итало-французская группа разработчиков последних достижений в науке и технологиях, в том числе и нанокапсул, участвовавшая в конкурсе изобретателей 2013 года получила приз в номинации «Исследование».



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию