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ナノテクノロジー・ナウ – プレスリリース: 初の人体実験で「驚異的な」材料が安全に開発可能であることが判明: 複数の地球規模の課題に取り組む大きな可能性を秘めた革新的なナノ材料は、人間の健康に重大なリスクを与えることなくさらに開発できる可能性があることが研究で示唆されている

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要約:
特定の種類のグラフェン(世界で最も薄く、超強力で、超柔軟な素材)の吸入を注意深く制御すると、肺や心血管機能に短期的な悪影響が及ばないことが研究で示されています。

初の人体実験で「驚異的な」材料が安全に開発可能であることが判明:地球規模の複数の課題に取り組む大きな可能性を秘めた革新的なナノ材料は、人間の健康に重大なリスクを与えることなくさらに開発できる可能性があることが研究で示唆されている


エディンバラ、イギリス |投稿日: 16 年 2024 月 XNUMX 日

ヒトを対象とした最初の制御曝露臨床試験は、水と親和性のある材料である薄い超純度の酸化グラフェンを使用して実施されました。

研究者らは、この酸化グラフェン材料または他の形態のグラフェンをより高用量使用した場合に異なる効果があるかどうかを調べるにはさらなる研究が必要だと述べている。

研究チームはまた、人間の髪の毛よりも数千倍も薄いこの物質に長時間さらされると、さらなる健康リスクが生じるかどうかを確認することに熱心である。

グラフェンの開発への関心が高まっています。グラフェンは 2004 年に科学者によって初めて単離され、「驚異」の素材として賞賛されています。考えられる用途には、電子機器、電話スクリーン、衣類、塗料、浄水などが含まれます。

グラフェンは、がんやその他の健康状態に対する標的治療を支援するために、また埋め込み型デバイスやセンサーの形でも世界中で活発に研究されています。ただし、医療に使用する前に、すべてのナノマテリアルは潜在的な悪影響についてテストする必要があります。

エディンバラ大学とマンチェスター大学の研究者らは、注意深く管理された曝露と臨床モニタリング条件の下で研究に参加する14人のボランティアを募集した。

ボランティアらは、オランダの国立公衆衛生研究所からエディンバラに持ち込まれた専用の移動式曝露チャンバー内でサイクリングしながら、フェイスマスクを通して物質を2時間呼吸した。

肺機能、血圧、血液凝固、血液中の炎症に対する影響が、曝露前と 2 時間間隔で測定されました。数週間後、ボランティアはクリニックに戻り、比較のために異なるサイズの酸化グラフェンまたは清浄な空気に制御された状態で繰り返し曝露するよう依頼されました。

肺機能、血圧、その他の生物学的パラメータの大部分に悪影響はありませんでした。

研究者らは、この物質の吸入が血液凝固の仕方に影響を与える可能性があるというわずかな示唆に気づいたが、この影響は非常に小さいと強調している。

エディンバラ大学心臓血管科学センターのマーク・ミラー博士は、「グラフェンなどのナノマテリアルは非常に大きな期待を持っていますが、私たちの生活の中でより広く使用する前に、それらが安全な方法で製造されていることを確認する必要があります。」と述べています。

「人間のボランティアを対象にこのユニークな素材の安全性を調査できることは、グラフェンが人体にどのような影響を与えるかについての理解において大きな前進となります。慎重に設計すれば、ナノテクノロジーを安全に最大限に活用できます。」

マンチェスター大学とバルセロナのカタロニア・ナノサイエンス・ナノテクノロジー研究所(ICN2)のコスタス・コスタレロス教授は次のように述べた。「これは、健康な人を対象とした、非常に純粋な形態の酸化グラフェン、つまり特定の物質の酸化グラフェンが存在することを実証する史上初の対照研究である」サイズ分布と表面特性 – 人間の健康へのリスクを最小限に抑える方法でさらに開発することができます。

「材料と生物科学の観点からだけでなく、世界有数の専門家を集めてこのような管理された研究を安全に実施する臨床能力の観点からも、この研究を実施するための知識を開発するのに10年以上かかりました。この分野で。"

英国心臓財団の科学・医療最高責任者であるブライアン・ウィリアムズ教授は、「この種のグラフェンが短期間の副作用を最小限に抑えて安全に開発できるという発見は、新しいデバイスや治療革新の開発への扉を開く可能性がある」と述べた。そしてモニタリング技術。

「グラフェンのようなナノマテリアルを安全に使用して、患者に救命薬を届ける飛躍的な進歩をもたらす方法をより深く理解するために、より長い期間にわたる大規模な研究が行われることを楽しみにしています。」

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詳細については、クリックしてください。 こちら

コンタクト:
ジェシカ・コンウェイ
エジンバラ大学

著作権 © エディンバラ大学

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7th Wave、Inc.やNanotechnology Nowではなく、ニュースリリースの発行者は、コンテンツの正確性について単独で責任を負います。

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この研究は Nature Nanotechnology 誌に掲載されています: www.nature.com/articles/s41565-023-01572-3。この研究は英国心臓財団と UKRI EPSRC によって資金提供されました。

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