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Il libro è stato scritto sull'uso di metodi biologici nella produzione di nanoparticelle, compreso l'uso di microrganismi e l'uso di piante. In questo libro sono state discusse molte applicazioni mediche, tra cui quelle nel campo della salute e della cura, tra cui quelle nel campo della diagnosi e quelle nel campo della somministrazione di trattamenti nel luogo di destinazione, nonché nel campo dei tumori.La nanotecnologia è il controllo di materiali e parti su scala nanometrica (meno di 100 nanometri). Con molteplici applicazioni, la nanotecnologia viene utilizzata in nuovi settori come la medicina, i prodotti farmaceutici e i biomateriali. Sviluppo di nanoparticelle: metodi organici, tra cui batteri, virus e cellule viventi possono essere trasformati in nanoparticelle; metodi meccanici, cracking termico e cracking elettrostatico sono metodi semplici per la produzione di nanoparticelle; metodi chimici, metodi biologici, tra cui sintesi con estratti vegetali, sintesi con enzimi e sintesi con rifiuti agricoli.Sintesi verde di nanoparticelle, utilizzo di vie biologiche come quelle che coinvolgono microrganismi e piante per la sintesi di nanoparticelle.
O livro foi escrito sobre a utilização de métodos biológicos no fabrico de nanopartículas, incluindo a utilização de microrganismos e a utilização de plantas. Foram discutidas muitas aplicações médicas para este livro, incluindo no domínio da saúde e do tratamento, incluindo no domínio do diagnóstico e outras na aplicação do tratamento no local-alvo, bem como no tratamento de tumores.A nanotecnologia é o controlo de materiais e peças à escala nanométrica (menos de 100 nanómetros). Com múltiplas aplicações, a nanotecnologia é utilizada em novos sectores, como a medicina, os produtos farmacêuticos e os biomateriais. Desenvolvimento de nanopartículas, métodos orgânicos incluindo Bactérias, vírus e células vivas podem ser transformados em nanopartículas; Métodos mecânicos, craqueamento térmico e craqueamento eletrostático são métodos simples para a produção de nanopartículas; Métodos químicos Método biológico incluindo Síntese utilizando extrato de plantas. síntese utilizando enzimas e síntese utilizando resíduos agrícolas.Síntese ecológica de nanopartículas, utilização de vias biológicas, como as que envolvem microrganismos e plantas, para a síntese de nanopartículas.
Für die Biomedizinische Technik gibt es verschiedene Bezeichnungen, darunter Bioengineering, Biotechnik und klinische Technik oder Medizintechnik. Der Begriff Biomedizinische Technik gilt als Oberbegriff für alle anderen Begriffe. Da Bioengineering auch die Biotechnologie und die Gentechnik umfasst, die Forschungen zur Veränderung von Zellen einschließen, sind die Bereiche, die mit der Biomedizinischen Technik in Verbindung stehen, mit der DNA verbunden und produzieren neue Mikroorganismen zum Nutzen der Menschheit, die sich in therapeutischen und rehabilitativen Verfahren und Geräten (Rehabilitationstechnik), Geräten zum Ersatz oder zur Erweiterung von Körperfunktionen (künstliche Organe),Computeranalyse von patientenbezogenen Daten und klinischer Entscheidungsfindung (z. B. medizinische Informatik und künstliche Intelligenz) bewerben.z. B. medizinische Informatik und künstliche Intelligenz),medizinische Bildgebung, die grafische Darstellung anatomischer Details oder physiologischer Funktionen und dieErforschung neuer Materialien für implantierte künstliche Organe.
As the 19th century can be considered the age of cellular biology, the 20th and 21st centuries were characterized primarily by developments in molecular biology. In the 1970s the development of recombinant DNA technology opened the way to genetic engineering, which enabled researchers to recombine nucleic acids and thereby modify organisms' genetic codes, giving the organisms new abilities or eliminating undesirable traits. Those developments were followed by advances in cloning technologies, which led to the generation in 1996 of Dolly the sheep, the first clone of an adult mammal. Together, recombinant DNA technology and reproductive cloning (the method used to produce a living animal clone) facilitated great progress in the development of genetically modified organisms (GMOs). Such organisms became crucial components of biomedical research, where genetically modified (GM) mice and other animals were developed to model certain human diseases, thereby facilitating the investigation of new therapies and the factors that cause disease. Recombinant DNA technology played a crucial role in the generation of GM crops, including pest-resistant forms of cotton and herbicide-resistant forms of maize (corn) and soybeans.
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