在个性化医疗中基于" -onics"和" -omics"的二维纳米结构
Bibi Mary Francis1, Aravindkumar Sundaram2, Rajesh Kumar Manavalan2
1Center for Advanced Materials, Aaivalayam-DIRAC Institute, Coimbatore, Tamil Nadu, India.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 5, 2024
概括
先进的二维 (2D) 材料正在实现个性化,分散的生物医学设备. 它们的独特特性增强了光子学/电子学和基因组学/曝光学,用于精确的,低成本的医疗应用.
科学领域:
- 材料科学,纳米技术,生物医学工程
- 专注于二维 (2D) 材料及其纳米结构的先进合成和工程.
- 探索纳米复合材料,混合纳米结构,合金和异构结构的新功能.
背景情况:
- 生物医学设备越来越多地趋向于去中心化和高度精确的个性化.
- 二维材料的独特特性,如高面积比,活性点,可调节带隙,非线性光学特性和高载体流动性至关重要.
- 这些特性有利于"电子学" (光子学/电子学) 和"奥米学" (基因组学/显微组学) 技术.
研究的目的:
- 审查 Point-of-care (POC) 技术的发展情况.
- 为了检查在POC医学中的"onics"和"omics"的应用.
- 突出二维材料在推进这些技术中的作用.
主要方法:
- 文献综述专注于2D材料合成和工程方面的进展.
- 对2D材料在生物医学设备中的集成进行分析.
- 在个性化医学中讨论光子和电子设备的应用.
主要成果:
- 2D材料具有独特的特性,适用于先进的生物医学应用.
- 在开发用于POC诊断的基于二维材料的设备方面取得了重大进展.
- 该评论涵盖了光子设备的前景,并讨论了个性化医疗的电子设备.
结论:
- 二维材料对于开发下一代个性化,分散的医疗设备至关重要.
- 将"onics"和"omics"与2D材料相结合,有望提供高精度和成本效益的POC解决方案.
- 2D材料工程的持续研究将推动个性化医疗保健的创新.


