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正文內(nèi)容

納米科技重點專項年度項目申報指南建議(編輯修改稿)

2025-07-23 14:59 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 與臨床應(yīng)用的突破。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲。 惡性腫瘤早期診斷的體外檢測用納米材料、器件及技術(shù)研究內(nèi)容:研發(fā)針對惡性腫瘤(如肺癌、胰腺癌)等重大疾病的早期檢測的、可替代活檢的臨床血液與體液等納米檢測技術(shù)和方法,如捕獲與分離痕量生物質(zhì)用的納米材料、微流控等生物測控器件及技術(shù)。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐鑭??己酥笜耍横槍Υ郎y物中痕量的特定細胞(包括循環(huán)腫瘤細胞、細胞團等)、外泌小體、蛋白質(zhì)、核酸等的檢測靈敏度達到單細胞或單分子水平;發(fā)展種痕量細胞定量納米分離檢測等新技術(shù),滿足重大疾病早期檢測與術(shù)后監(jiān)測、惡性腫瘤轉(zhuǎn)移機制研究等的需求。研制種采用納米材料或器件、經(jīng)批準的臨床用檢測試劑和試劑盒。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝紕。 抗腫瘤新型納米藥物及制備關(guān)鍵技術(shù)研究內(nèi)容:針對乳腺癌等臨床治療中存在的轉(zhuǎn)移和耐藥兩大難題,采用腫瘤特異性靶向、調(diào)控腫瘤微環(huán)境和阻斷腫瘤轉(zhuǎn)移信號通路等策略,實現(xiàn)納米藥物抗腫瘤轉(zhuǎn)移和耐藥理論的新突破;開展抗腫瘤納米藥物的規(guī)?;苽?、在線質(zhì)量控制、制備過程的自動化與智能化控制等原創(chuàng)性關(guān)鍵技術(shù)研究。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減??己酥笜耍航⒃瓌?chuàng)性抗乳腺癌等藥物的納米輸送技術(shù),揭示納米藥物抗腫瘤轉(zhuǎn)移和耐藥的作用原理與分子機制,建立自動化與智能化控制的抗癌納米藥物規(guī)?;苽浼夹g(shù);研發(fā)種以上注射級納米材料獲得生產(chǎn)許可, 采用納米技術(shù)提高個抗癌候選藥物的成藥性,種具有抗腫瘤轉(zhuǎn)移或耐藥功效的納米新藥獲得臨床試驗許可。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄。 納米材料類酶效應(yīng)及其在血液系統(tǒng)疾病臨床診療中的應(yīng)用研究內(nèi)容:設(shè)計和構(gòu)建新型納米酶并研究其生物效應(yīng)與原理,發(fā)展細胞內(nèi)氧化還原微環(huán)境檢測與調(diào)控的新技術(shù)和新方法,與納米生物傳感和造血組織成像等技術(shù)相結(jié)合,研究血液系統(tǒng)重大疾病的關(guān)鍵問題,如白血病的難治性與耐藥性等,發(fā)展以新型多肽、抗體、適配體等為基礎(chǔ)的納米生物診療技術(shù)和納米類酶診療技術(shù)。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻??己酥笜耍和瓿杉{米酶生物效應(yīng)的系統(tǒng)總結(jié);建立納米酶檢測相關(guān)技術(shù)標準;揭示種造血系統(tǒng)重大疾病的致病及耐藥機制;獲得種經(jīng)批準,可投入臨床應(yīng)用的納米酶檢測試劑盒,種納米診療技術(shù)進入臨床前實驗。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫搖飭。納米技術(shù)對腫瘤微環(huán)境調(diào)控及新型納米藥物研究內(nèi)容:針對嚴重危害健康的惡性腫瘤,特別是肝癌、胰腺癌和乳腺癌等危害性較高、微環(huán)境作用明確的腫瘤類型,研究納米技術(shù)在針對腫瘤微環(huán)境調(diào)控,改善腫瘤惡性表型和提高療效等方面的機制,結(jié)合腫瘤的綜合治療,發(fā)展新型納米藥物和藥物載體材料。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠??己酥笜耍哼\用生物分子或高生物相容性分子精準自組裝等技術(shù),發(fā)展新型納米藥物和藥物載體,提出和完善種基于腫瘤微環(huán)境調(diào)控的納米技術(shù)抗腫瘤新策略,發(fā)展種解析納米藥物在細胞和活體的吸收、轉(zhuǎn)運、代謝機制和安全性評價的創(chuàng)新方法,獲得種基于腫瘤微環(huán)境調(diào)控、腫瘤綜合治療的新藥臨床批件或新藥證書。閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖輛塤。. 高性能納米光電器件表面等離激元高效光熱轉(zhuǎn)換機理及原型器件研究內(nèi)容:表面等離激元納米結(jié)構(gòu)中光致熱載流子產(chǎn)生、調(diào)控機理及其在光熱、光電、熱光、熱電轉(zhuǎn)換中的應(yīng)用;納米結(jié)構(gòu)光致熱載流子增強效應(yīng)及其相關(guān)光電信息器件原理,如:光吸收器、熱輻射器、光探測器等;利用光致熱載流子原理的中紅外光源和探測器件原型。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓??己酥笜耍宏U明表面等離激元光致熱載流子產(chǎn)生及調(diào)控過程的機理,熱載流子提高光熱、光電、熱光、熱電轉(zhuǎn)換效率的新方法和新技術(shù);獲得超寬譜(納米到微米)吸收且平均效率高于的納米結(jié)構(gòu)光吸收器,獲得品質(zhì)因子高于、輸出功率調(diào)控范圍大于 、熱輻射能量利用效率突破傳統(tǒng)黑體輻射效率的中紅外(至微米)納米結(jié)構(gòu)窄帶熱輻射器;利用表面等離激元光致熱載流子突破傳統(tǒng)半導(dǎo)體探測器光子能量探測極限,拓展到中紅外波段(微米及更長波段);光致熱載流子中紅外光源和探測原型器件。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷。 高性能微納傳感器陣列及光電系統(tǒng)集成研究內(nèi)容:研究采用新結(jié)構(gòu)和新材料的高靈敏高速生物信息微納傳感器陣列及其光電系統(tǒng)集成,研制生理活性分子的高性能傳感器件,用于神經(jīng)系統(tǒng)重大疾病檢測診斷與調(diào)控干預(yù)、高時空分辨活體分析應(yīng)用示范等。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長涼馴鴇??己酥笜耍航⒓{米顆粒和高分子納米功能薄膜修飾的微納傳感器陣列檢測方法、基于光開關(guān)納米組裝體技術(shù)的對特定細胞精準靶向的光調(diào)控干預(yù)方法;實現(xiàn)化學(xué)信號電生理信號活體同步實時記錄;從組織切片到活體細胞生理、化
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