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福建省发展和改革委员会关于印发福建省“十一五”纳米技术发展专项规划的通知


  4、纳米生物医用材料专项

  重点开展基础生物材料、医用纳米光敏剂、生物纳米药物载体、纳米生物传感器、新型纳米抗肿瘤靶向药物材料、新型生物化学环境探测纳米球壳复合材料、基于纳米粒子及生物芯片的人类重要疾病的诊断和治疗技术、核糖体失活蛋白结合透皮纳米载体治疗肿瘤药物等纳米生物医用材料的研发;突破纳米材料作为药物和药物载体的有效性、可控性、安全性的技术瓶颈,促使纳米生物医用材料产业化。

  专栏七:纳米生物医用材料专项项目

  ▲生物纳米矿化清除铬重金属污染的研发: 铬对环境的污染及其环保化处理已列入国家重要议事日程。项目开展细菌通过生物纳米矿化清除铬重金属污染的研究。选择长期受六价铬盐严重污染的位点采集土壤细菌,在实验室筛选及驯化出能将六价铬盐高效转化为低毒性的三价铬盐的菌株。深入理解菌种的纳米矿化除铬机制,进行合适的基因改造以提高其纳米矿化效能,为将菌种投放环境,进行纳米矿化除铬的环保应用提供准备。

  ▲纳米颗粒酞箐光敏剂用于治疗牙周病研发: 我国儿童乳牙患龋率高达70%以上,成人恒牙患龋率达50%左右。目前治疗牙周疾病还没有较好的有效方法。项目研制一种纳米尺度的酞箐光敏剂,体外光动力抗菌实验和动物实验发现该药能有效富集于口腔细菌表面,通过光灭活作用杀死细菌,并且不会伤及口腔内的正常细胞。

  ▲新型化合物抗肿瘤靶向药物研发: 探索新型过渡金属纳米分子作为抗肿瘤药物的可能性。通过不同有机配体的调控作用,制备出一些含抗癌功能的过渡金属纳米分子,研究其性能表征和氧化-还原性质,生物活性,在模拟人体内循环条件下,研究其抗癌药效和靶向定位杀死病变细胞的效果,为探索新型抗肿瘤药物寻找新的途经。

  ▲生物纳米药物载体的应用开发:白蛋白直径约为8纳米,是人体内含量最丰富的蛋白质。研究开发重组白蛋白的大量制备技术,并测定两种非甾体抗炎药与白蛋白复合物的结合方式,将白蛋白作为药物纳米载体的研究工作,减少药物毒性,直接提高药物生物利用度。

  ▲纳米医用功能聚合物材料关键技术开发: 通过设计、合成、控制聚合物的结构,研究解决医用聚合物材料“选择性吸附-控制释放-高效分离”的关键技术问题,进而探索产业化:1)设计合成表面印迹纳米聚合物微球,实现对氨基酸、糖、药物、蛋白质等生物物质的高选择吸附和快速分离;2)制备医用纳米控释系统,实现对药物释放的部位、速率、方式等的选择和控制;3)构筑具有特殊结构的聚合物纳米膜,在分离功能的基础上赋予光、电功能和环境敏感性,制备生物传感器。

  ▲生物细胞的定向生长研究:利用四角氧化锌纳米材料实现了细胞的定位生长,研发生物细胞的定向生长技术和定位生长技术,实现人体器官定位定向修复和人体器官组织的特殊支撑与连接。

  ▲糖芯片若干关键技术的研发: 研究开发的内容:(1)应用世界领先的糖类合成技术,批量生产具有确定结构的寡糖文库,解决发展糖芯片的原料来源问题;(2)应用业已掌握的美拉德反应技术,大量制备还原端共价结合高亲和力的短肽的糖类,解决糖芯片生产中存在的芯片表面结合问题。

  ▲纳米生物材料产业关键技术开发: (1)应用肌动蛋白和肌球蛋白的互动作用机理,制备拥有能动伸缩性(可随意控制离合、收缩)且提供一定大小的作用力的新型纳米生物膜材料,将在创伤皮肤治疗和功能型药物载体等方面应用;(2)利用脂质体包裹技术,将各种通过功能基因组学发现的功能蛋白质分子包裹在不同规格的纳米级脂质体中,从而使这些生物大分子得到有效的保护,以及解决这些生物大分子难以让细胞吸收的问题,还可有效控制其在体内释放的速度,延长释放时间;(3)快速而有效地分析、分离具有不同表面特征的纳米生物材料微粒。

  ▲纳米生物传感器开发: 生物传感器是将生物活性物质的浓度信息或毒性物质对生物组织的危害程度信息转化仪器能够识别的电信号的装置,在医学检测、临床监测以及军事战地装备(毒气、细菌侦测)等方面有着重要的应用。基于纳米技术生物传感器能大大提高传感探头的灵敏度,从而可以增强生物医学检测能力和大大提高军事装备水平。研究及利用特种纳米材料的奇异特性,开发出用于医学检测及军事战地装备需要的超灵敏生物传感器。

  ▲纳米人工骨植入材料产业技术开发: 围绕提高纳米复合生物材料的表面生物相容性、生物活性及表面仿生特性,侧重设计研制高生物活性“有生命”功能的人工骨植入材料, 发展具有高度有序纳米结构的羟基磷灰石(HAP)/天然高聚物复合涂覆层,开展表面分子设计和改性研究;研究生物活性材料/生物环境界面本质及界面反应机理。应用现代材料、物理化学和生物医学的理论和方法,以人体硬组织及其替代材料为主要研究对象,研究开发新一代具有组织引导和治疗功能的智能型人工骨材料;研究其成分、结构与性能之间的关系,深入探讨与上述纳米生物材料合成和性能有关的基础问题;研究和开发新一代骨骼系统的在体测定方法;寻求解决龋齿、骨质疏松和骨损伤的形成机理、影响因素和有效解决途径;探讨在外场和介质的复合作用下,生物矿化的动态过程和微观机制。

  5、纳米光电信息材料专项

  重点开展具有半导体或荧光性质的纳米复合材料、新型纳米陶瓷光功能系列材料、新颖光功能低维材料、纳米光电子材料等方面的研发;突破纳米光电信息材料的结构调控和可控生长加工、能量高效传递、光功能陶瓷制备等关键技术;开发一系列具有实用价值和自主知识产权的纳米光电信息材料,进一步提高材料的稳定性和理化性能,保持我省在光电材料研发和产业化的国际领先地位,促进形成新的经济增长点。


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