РОЛЬ КАПІЛЯРІВ У ПРОТІКАННІ ПРИРОДНИХ НАНОПРОЦЕСІВ
Анотація
Близько ЗО років тому розпочався бурхливий розвиток нанонауки, і на сьогодні це одна найперспекгивніших галузей сучасного людського знання. Одним з найважливіших відкриттів кінця XX ст. є вивчення природних наноструктур і розробка синтетичних матеріалів нанорозмірів. Завдяки швидкому розвитку нових технологій та методів дослідження природних об’єктів, науковці дійшли висновку, що фундаментальні метаболітні процеси в живих системах відбуваються на нанорівні. Принципи, закладені в природні нанооб’єкти, у майбутньому можуть бути використані для створення нових технологічних засобів
Посилання
2. Лахтин В. М., Афанасьев С. С, Лахтин М. В. и др. Нанотехнологии и перспективы их использования в медици¬не и биотехнологии //Вестн. РАМН. - 2008. -№4.С. 50-55.
3. Москаленко В. Ф., Лісовий В. М., ЧекманІ. С. та ін. Наукові основи наномедицини, нанофармакології та нанофармації//Вісн. Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомоль¬ця. - 2009. -№> 2. - С. 17-31.
4. Москаленко В. Ф., Яворовсъкий О. П., Цехмістер Я. В. та ін. Природні механізми дії наноматеріалів: фізико- хімічні, фізіологічні, біохімічні, фармакологічні, токси¬кологічні аспекти //Вісн. Нац. мед ун-ту ім. О. О. Бого¬мольця. - 2011.-№4.-С. 21-26.
5. Природні наноструктури та наномеханізми /
І. С. Чекман, П. В. Сімонов. -К.: Задруга, 2012.-104 с.
6. Пул Ч. -мл., Оуене Ф. Нанотехнологии. -М.: Тех¬носфера. - 2007. - 336 с.
7. Физиология человека: в 3-х томах. Т.2. Пер. с англ. / Под ред. Р. Шмидта и Р. Тевса. -М.: Мир, 1996. - 313 с.
8. Фейнман Р. Ф. Внизу полным полно места: при¬глашение в новый мир физики //Российский химический журнал. - 2002. - Т. XLVI, № 5. - С. 406-409.
9. Химическая энциклопедия /Редкол.: Кнунянц И.Л. и др. -М.: Советская энциклопедия, 1990. -Т. 2,- 671 с.
10. ЧекманІ. С. Фізіологічні процеси в організмі: нано¬механізми //Лікарська справа. - 2010. - № 7-8. - С. 3-10.
И. ЯмпольскаяБ. И, Левачев С. М.,ХарловА. Е. и др. Мономолекулярные слои белков и перспективы конст¬руирования наноматериалов на их основе // Вестник Московского университета. Сер. 2. Химия. - 2001. - Т. 42, № 5. - С. 355.
12. Beer ling Е., RitsmaL., Vrisekoop N. et al. Intravital microscopy: new insights into metastasis of tumors //Journal of Cell Science. - Vol. 124. - 2011. - P. 299-310.
13. Berger M. Nano-society. Pushing the boundaries of technology. - Cambridge: RSC Nanoscience & Nanotechnology, 2009. - 317 p.
14. Boisseau R, Houdy P, Lahmany M., Nanoscience. Nanobiotechnology and nanobiology. - Berlin, Heidelberg: Springer, 2010. - 1200 p.
15. ButtH, KapplM. Normal capillary forces//Advances in Colloid and Interface Science. - 2009. - Vol. 146, N1-2. - P 48-60.
16. Danov K, Kralchevsky P. Capillary forces between particles at a liquid interface: general theoretical approach and interactions between capillary multipoles //Advances in Colloid and Interface Science. - 2010. - Vol. 154, N1-2. -P 91-103.
17. Fraser G. M., Milkovich S., Goldman D. et al. Mapping 3D functional capillary geometry in rat skeletal muscle in vivo //American Journal of Heart and Circulatory Physiology. - 2012. - Vol. 1, N302 (3). - P. 654-664.
18. Freitas R. Clottocytes: artificial mechanical platelets // IMMReport N18: Nanomedicine. - 2000.
19. Freitas R. Exploratory design in medical nanotechnology: a mechanical artificial red cell //Artificial Cells, Blood Substitutes, andlmmobil. Biotech. 1998. - Vol. 26. -R 411-430.
20. Freitas R. Microbivores: artificial mechanical phagocytes using digest and discharge protocol // Journal of Evolution and Technology. - 2005. - Vol 14. - P. 1-52.
21. Gabrys E., Rybaczuk M., Kedzia A. Blood flow simulation through fractal models of circulatory system // Chaos, Solitions and Fractals. - 2006. - Vol. 27. - P. 1-7.
22. Gordon A. T, Lutz G. E., Boninger M. L. et al. Introduction to nanotechnology: potential application in physical medicine and rehabilitation // American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation - 2007. - Vol. 86, N3.-P. 225-241.
23. Jain К. K. Nanomedicine: application of nanobiotechnology in medical practice//Medical Principles and Practice. -2008. - Vol. 17, N 2. - P. 89-101.
24. Jayalalitha G., Shantoshini Deviha V, Uthayakumar R. Fractal model for blood flow in cardiovascular system //Compu¬ters in Biology and Medicine. - 2008. - Vol. 38. - P. 684-693.
25. Kralchevsky P. A. Lateral forces acting between particles in liquid films or lipid membranes// Advances in Biophysics. - 1997. - Vol. 34. - P. 25-39.
26. Kralchevsky P. A., Nagayama K. Capillary interactions between particles bound to interfaces, liquid films and biomembranes //Advances in Colloid and Interface Science. - 2004. - Vol. 85. - P. 145-192.
27. Oberrleither H. Nanophysiology: fact or fiction // Pflugers Archiv. - 2008. - Vol. 1, N 456. -P. 1-2.
28. Paunov V. N., Kralchevsky P. A., Denkov N. D. et al. Lateral capillary forces between floating submillimetr particles // Journal of colloid and interface science. - 1992. - Vol. 157. -P. 100-112.
29. Reymond P., Merenda P., Perren F. et al. Validation of a one-dimensional model of the systemic arterial tree. // American Journal of Heart and Circulatory Physiology. - 2009. - Vol. 297 (1). - P. 202-228.
30. Shinto H, Komiyama D., Higashitani K. Lateral capillary forces between solid bodies on liquid surface: a lattice Boltzmann study//Langmuir. - 2006. - Vol. 22, N5. - P. 2058-2064.
31. VoiderM., TawfickS. H, ParkS. J. etal. Diverse 3D micro¬architectures made by capillary forming of carbon nanotubes // Advanced Materials. - 2010. - Vol. 22, N 39. - P. 4384-4389.