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第六百章 夜跑达人的灵感,高载氧纳米颗粒(第2 / 2页)

时间飞逝,窗外天色渐渐暗了下来,房间的灯光自动亮起。

“看了一天资料,收获不少。”

“现在业界对用于体内氧输送的彷生纳米材料的研究也算比较热门,我看了不少文献,总算有了一丝头绪。”

薛珅从电脑前起身,缓缓伸了个懒腰,来到窗边,极目远眺,陷入沉思之中。

人体的血液很辛苦,不但要输送身体必须的各种成分,还要运输大量生存所需的氧气。

毕竟人体就是通过氧化还原反应来获得身体所必须的能量,氧气是人体的生命线。

精心设计的红细胞就是为了‘输送氧气’这一任务而存在的。

为了让自己达到最大效率,红细胞抛弃了传统细胞的所有成分,几乎完全是由血红蛋白构成。

而一个红细胞含有25万个血红蛋白分子,每个直径5.5纳米的血红蛋白上面有4个卡位,能够精准携带四个氧分子。

本质上,红细胞就是一口集装箱,把氧气装在里面,输送到身体各个部位。

它本身并不使用氧气,而是用葡萄糖来满足能量需求。

不过,血红蛋白也有不足,那就是对一氧化碳的喜好,远远高于氧气。

如果存在一氧化碳,血红蛋白就会把它当成高峰时段列车上的乘客一样装走,而把氧气留在站台上,这就是一氧化碳让人窒息而死的原因。

与此同时,红细胞以一氧化氮为信号分子,随着身体不同时刻的需求变化,基本上决定了朝什么部位分配多少血液。

比如饭后给胃部提供足量血液以助消化,所以一般饭后大脑会感觉到困顿,这就是大脑供血不足导致的。

在正常海拔高度,红细胞占据了40%的血液体积,这一庞大而规律运转的系统,正常情况下是能够满足人体的氧气需求。

当然,不正常的情况下,肯定会有一些意外发生。

比如去了高海拔地区,身体会像工厂一样加班加点,生产出大量红细胞,增加血液的输氧能力。

这样一来,在高原呆上一段时间,体内红细胞比例会增加一半左右。

如此高的红细胞含量,使得血液变得粘稠,流动迟缓,心脏的泵动压力剧增,嘴唇也开始发紫,手指粗得像棒槌,从而患上一种特殊的疾病。

不过只要转移到低海拔地区,问题就会消失。

当然,像运动过量导致乳酸堆积之类的问题就更多了。

而红细胞缺乏,导致体内供氧不足,也是贫血的主要病因。

如果能够制造出一种比红细胞输氧能力还要强的纳米颗粒,在急需大量氧气的情况下,短期内输入体内,用完后再通过代谢排出。

不但能解决运动时氧气不足的问题,减少无氧运动的损害,也能够治疗一些高原病症。

甚至,如果能长期使用的话,也可以用来治疗贫血疾病。

想到这里,薛珅的眼睛顿时亮了起来。

他一开始研究这个,主要是为了个人兴趣,倒是没想那么多。

但是,如果能在解决个人问题之余,还能治疗更多的病人。

岂不是能将个人兴趣和公司利益捆绑在一起了?

换句话说,就是可以公器私用,利用公司的项目来为自己谋福利,顺便还能造福病人,赚一大笔钱。

对三方来说,都是收获满满,简直就是赢麻了。

这可能就是身为科学家的幸福吧。

薛珅得意洋洋地想道,心中迅速做出了决断。

他迅速回到电脑前,双手在键盘上翻飞,很快写出了一份简单的项目报告。

《一种用于体内氧输送的彷生纳米材料的可行性报告》

洋洋洒洒写了一通,提交了上去。

“欧了,就等过几天老板批下来,就可以启动了。”

“这是个小项目,学术界已经有很多研究成果,只是还没有可以商业化的产品。”

“我反正现在也没什么大项目,不如好好研究这个,前景还是非常广大的。”

“最重要的是,有什么研究成果,我可以第一个享用,不,试用。”

薛珅想到这里,嘴角忍不住翘起,嘿嘿嘿地笑了起来。

他关掉电脑,准备去食堂吃饭,然后回去继续研究。

只不过,刚走两步,熟悉的酸痛感又再次袭来。

“你妹的,怎么还没好。不行,特么太难受了,项目研究得抓紧了。”

薛珅嘴里骂骂咧咧,一瘸一拐地走出了办公室。

次日,经过一夜的休息,他总算觉得好了一些。

腰不酸了,腿也不痛了,就是大腿还有一点酸麻。

不过问题不大,再休息一天,肯定能彻底恢复。

上午例行工作后,忽然邮箱收到了一封系统提示。

“您的立项请求已被批准,请尽快查看。”

薛珅顿时一喜:“老板这么快就批准了?这速度杠杠的。”

虽然他觉得这项目肯定没问题,不会被拒绝,但卫康的速度还是出乎他意料之外。

看了一眼批复,发现老板对他的想法非常赞许,不由露出了一丝笑容。

“太好了。接下来就是选定几个材料,然后在计算机上模拟优化了。”

“等结果出来了,再上手做实验验证一下,看看有没有收获。”

“具体的纳米氧载体材料,倒是有不少种类,这方面血红蛋白类氧载体,以及全氟化合物类氧载体属于比较热门的两类。”

“血红蛋白类氧载体有两点弊端,一个是含有血红素分子,会对机体造成自氧化损伤。二个血红蛋白和氧分子是可逆化学结合,所以不能向周围组织释放全部溶解的氧气,输氧效率比较低。”

“比较起来,全氟化合物跟氧气是单纯的物理溶解,同样的溶氧量,释放的氧气比血红蛋白高出4倍,因此载氧释氧能力十分优越,组织相容性和安全性也好,具有很高的临床潜力。”

“全氟化碳是一个不错的选择,氢原子部分被氟原子所取代,化学惰性很强,比较安全,溶氧量大约在40-50vol%,在相同氧分压下,载氧能力是水和血浆的20-25倍。”

“此外,它也具备溶解二氧化碳的能力,可以将组织细胞有氧呼吸产生的二氧化碳和代谢产生的废物带走。”

“目前这种物质在临床中并没有太大的应用,主要用于血液替代品,器官保存灌注液之类,还有很大的开发前景。”

“当然,20倍的载氧能力感觉还是不太够,得对分子式和纳米结构大大改良一番,还有纳米乳剂的制备方法,也要精心设计一下,才能适应工业化量产。”

薛珅聚精会神地看着屏幕,全身心地投入其中,进入了一种浑然忘我的境界。

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