Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Microbial Corrosion01:24

Microbial Corrosion

93
Microbiologically Influenced Corrosion (MIC) is a significant form of material degradation caused by the metabolic activities of microorganisms. This phenomenon poses substantial challenges across various industries, including oil and gas, maritime, and water treatment sectors.MIC occurs when microorganisms, such as bacteria, archaea, and fungi, colonize metal surfaces, forming biofilms that alter the local electrochemical environment. These biofilms can lead to the production of corrosive...
93

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Targeted Degradation of STING by a Neutrophil Membrane-Coated Nanoplatform Suppresses Microglial Pyroptosis After Subarachnoid Hemorrhage.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)·2026
Same author

Multidimensional additive manufacturing micro/nanorobots: from elaborate design to smart cargo delivery.

Nanoscale horizons·2026
Same author

Endogenous ATP-powered nanomotors directing neural stem cell differentiation for Parkinson's disease treatment.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America·2026
Same author

Engineered Magnetobacterial Microrobots with Tunable Self-Mineralization for Precise Imaging-Guided Photothermal Therapy.

ACS nano·2026
Same author

Photochemical nanomotors reverse anxiety- and depressive-related behaviors in rodents via spatiotemporal polarity dynamics tuning.

Nature communications·2026
Same author

Synergistic NIR-polydopamine nanotherapy for blood-brain barrier crossing and Parkinson's disease intervention.

RSC advances·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: May 5, 2026

Fine-tuning the Size and Minimizing the Noise of Solid-state Nanopores
09:43

Fine-tuning the Size and Minimizing the Noise of Solid-state Nanopores

Published on: October 31, 2013

13.6K

Los micromotores penetran activamente en las barreras fisiológicas: de la nanoarquitectónica básica a la aplicación

Si Huang1,2, Bowen Liu2, Fei Peng3

  • 1Laboratory of Research of New Chinese Medicine, Department of Pharmacy, Zhujiang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, Guangdong, 510282, China.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|August 23, 2025
PubMed
Resumen

Los micro/nanomotores (MNM) ofrecen una mejor administración de fármacos al penetrar activamente las barreras fisiológicas, superando las limitaciones de los sistemas pasivos. Estos motores autopropulsados prometen una mejor administración dirigida e interacción con los tejidos para mejores resultados terapéuticos.

Palabras clave:
movimiento activoAplicación biomédicaPenetración mejoradamicro/nanomotoresbarreras fisiológicas

Más Videos Relacionados

Author Spotlight: Advancing the Use of Tissue Chip Technology for Studying Human Tissues
09:10

Author Spotlight: Advancing the Use of Tissue Chip Technology for Studying Human Tissues

Published on: January 12, 2024

3.1K
Author Spotlight: Developing a Unique Modular Microphysiological System to Mimic Human Barrier Tissue
06:20

Author Spotlight: Developing a Unique Modular Microphysiological System to Mimic Human Barrier Tissue

Published on: February 16, 2024

1.1K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: May 5, 2026

Fine-tuning the Size and Minimizing the Noise of Solid-state Nanopores
09:43

Fine-tuning the Size and Minimizing the Noise of Solid-state Nanopores

Published on: October 31, 2013

13.6K
Author Spotlight: Advancing the Use of Tissue Chip Technology for Studying Human Tissues
09:10

Author Spotlight: Advancing the Use of Tissue Chip Technology for Studying Human Tissues

Published on: January 12, 2024

3.1K
Author Spotlight: Developing a Unique Modular Microphysiological System to Mimic Human Barrier Tissue
06:20

Author Spotlight: Developing a Unique Modular Microphysiological System to Mimic Human Barrier Tissue

Published on: February 16, 2024

1.1K

Área de la Ciencia:

  • Ingeniería biomédica
  • Nanotecnología
  • Sistemas de administración de fármacos

Sus antecedentes:

  • Los sistemas pasivos de administración de micro/nano fármacos se enfrentan a desafíos para penetrar las barreras fisiológicas.
  • Las barreras fisiológicas obstaculizan la distribución efectiva del fármaco, lo que afecta a la eficacia terapéutica.
  • Los micro/nanomotores (MNM) ofrecen una propulsión activa para superar estas limitaciones.

Objetivo del estudio:

  • Introducir sistemas de administración de fármacos basados en micromotores (MNM).
  • Revisar los avances en el uso de los NMN para superar las barreras fisiológicas.
  • Resumir los desafíos y las direcciones futuras para la administración de medicamentos de MNM.

Principales métodos:

  • Revisión de la literatura sobre tecnología micro/nanomotriz para la administración de fármacos.
  • Análisis de los mecanismos de propulsión MNM (campos químicos y físicos).
  • Evaluación de las capacidades del MNM para mejorar la penetración de la barrera y la interacción con los tejidos.

Principales resultados:

  • Los MNM autopropulsados demuestran una capacidad superior para penetrar las barreras fisiológicas en comparación con los sistemas pasivos.
  • El movimiento activo de los MNM conduce a una mayor interacción tisular y una mejor eficiencia de administración de fármacos.
  • Los MNM muestran potencial para la entrega dirigida a través de barreras biológicas desafiantes.

Conclusiones:

  • Los micro/nanomotores representan una estrategia prometedora para la administración avanzada de fármacos.
  • La innovación continua en la tecnología MNM es crucial para mejorar la entrega específica a través de las barreras fisiológicas.
  • Los MNM ofrecen una solución potencial para mejorar la eficacia del medicamento en entornos fisiológicos difíciles.