在纳米世界中的斑马鱼的多元宇宙
Ricardo David Flores-Cruz1, Lena Ruiz Azuara2, Hélder A Santos3
1Department of Biomaterials and Biomedical Technology, The Personalized Medicine Research Institute (PRECISION), University Medical Center Groningen (UMCG), University of Groningen, Groningen 9713, AV, the Netherlands; Department of Inorganic and Nuclear Chemistry, Faculty of Chemistry, National Autonomous University of México, Avenida Universidad 3000, México City 04510, Mexico.
概括
斑马鱼模型为纳米医药开发提供了一个具有成本效益和高通量系统,弥合了实验室测试和动物研究之间的差距. 本综述强调了它们在评估纳米毒性和疗效方面的作用,加速了治疗转化.
科学领域:
- 纳米医学是一种纳米医学.
- 发展生物学 发展生物学
- 毒理学 毒理学 毒理学
背景情况:
- 斑马鱼 (Danio rerio) 越来越多地被用于纳米医学,因为其遗传同质性,透明度和快速发展.
- 在过去五年中,有超过1,130项研究强调了斑马鱼模型日益重要的重要性.
- 它作为一个伦理,高吞吐量平台,用于评估纳米毒性,生物分布和治疗疗效.
研究的目的:
- 对纳米医学开发中的斑马鱼模型的文献进行审查.
- 通过组成,应用和治疗效果来组织纳米材料.
- 分析斑马鱼模型与人工智能等先进技术的整合,用于高内容选.
主要方法:
- 对纳米材料及其在斑马鱼模型中的应用进行系统的文献综述.
- 对纳米材料特性,治疗效果和疾病点的分析.
- 检查技术整合,包括自动成像,微注射和人工智能.
主要成果:
- 斑马鱼模型有效地弥合了纳米医学的体外和哺乳动物研究.
- 该模型促进了高通量查,降低了临床前成本和时间表.
- 与人工智能和自动成像技术的整合提高了预测有效性和个性化医疗潜力.
结论:
- 斑马鱼是优先考虑纳米医学候选人的必不可少的中间波器.
- 该模型通过提高预测有效性来简化治疗翻译.
- 在人类翻译之前,斑马鱼的发现需要在哺乳动物模型中验证.


