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16.02.12 23:03 Uhr
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Nanoroboter ist in der Lage gezielt Krebszellen anzugreifen

Forscher in den USA haben einen DNA-Nanoroboter entwickelt, der gezielt gegen Krebszellen eingesetzt werden kann. Das Miniatur-Gerät wurde der menschlichen Immunabwehr nachempfunden. Zusammengesetzt wird es aus gefalteter DNA, dem Erbgutmaterial.

Die neue Erfindung lässt sich gezielt für jeden Zelltyp im menschlichen Körper einsetzen, insbesondere auch Krebszellen. Sie erkennen bestimmte Zellen und docken dann an diesen an.

Sie können mit molekularen Botenstoffen bestückt werden, die dann zum Beispiel den Zelltod auslösen können. Genau dieses Programm ist bei Krebszellen üblicherweise gestört. Der Roboter ist lediglich 45 Nanometer hoch und 35 Nanometer breit und gleicht einem sechseckigen Käfig.


WebReporter: ouster
Rubrik:   Wissenschaft / Technik
Schlagworte: Angriff, DNA, Krebszelle, Nanoroboter
Quelle: www.welt.de
Meinung des Autors zum Thema:
 
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Faszinierende neue Entwicklung, an der aber auch andere Forschergruppen arbeiten. Menschen werden irgendwann nicht mehr an Krankheiten sterben, aber bis dahin ist noch ein weiter weg.

Mich würde speziell auch interessieren, ob man diesen Roboter gegen HIV einsetzen kann, welcher aber nur wenig größer ist (100 - 120 Nanometer).
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10 User-Kommentare Alle Kommentare öffnen

Kommentar ansehen Wow, wenn das wirklich so stimmt, wie behauptet   
 
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16.02.2012 23:35 Uhr von Phoenix87
wird, sind die Forscher unserer Zeit aber weit voraus.

Tolle Erfindung, ich frag mich wie die Helices zusammenhalten, wo die außen lokalisierten Phosphatgruppen ja alle negativ geladen sind
Kommentar ansehen haha   
 
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16.02.2012 23:41 Uhr von Sir_Waynealot
erinnert mich irgentwie an "i am legend". ^^
Kommentar ansehen Phoenix87   
 
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16.02.2012 23:55 Uhr von Again
"Tolle Erfindung, ich frag mich wie die Helices zusammenhalten, wo die außen lokalisierten Phosphatgruppen ja alle negativ geladen sind "
Über Basenpaarung (in Form von Wasserstoffbrückenbindungen) wie in jedem Doppelstrang in deinem Körper ;-)
Wenns dich interessiert kannst du mal DNA-Origami googeln, da gibts auch interessante Strukturen.
Kommentar ansehen @Again:   
 
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17.02.2012 00:23 Uhr von Phoenix87
Schon klar, schon klar, aber die Basen sind bei Helices ja innen. Aber hab mal DNA-Origmai gegoogelt und ist echt witzig was alles schon möglich ist.
Kommentar ansehen hm   
 
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17.02.2012 00:25 Uhr von Micha23
"Forscher in den USA haben einen DNA-Nanoroboter entwickelt"

Wurde auch mal Zeit das in Eureka sich was tut. :)
Kommentar ansehen Sollte das stimmen, dann frage ich mich...   
 
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17.02.2012 00:30 Uhr von meisterallerklassen
...wie reagiert der Körper darauf! Tiefschlaf?

Ich denke mal wenn das zersetzt wir --> keine Ahnung welche Geschwindigkeit --> aber muss doch schmerzen? oder?
Kommentar ansehen @meister:   
 
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17.02.2012 00:33 Uhr von Phoenix87
Wie kommst doch auf Tiefschlaf??
Und wieso sollte das schmerzen?
Apoptose ist zwar "Zelltod", aber das nicht mit Nervenzellen zu tun. Jeden Tag sterben Millionen deiner Zellen ab und werden durch neue ersetzt.

[ nachträglich editiert von Phoenix87 ]
Kommentar ansehen O.o   
 
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17.02.2012 02:01 Uhr von Warpilein2
Glaube langsam das diese sci-fi filme aus den 60er 70er Jahren nicht unbedingt Sci-Fi waren sondern die Menschen auf die Zukunft vorbereiten sollten ...

Ich spiele hier gerade insbesondere bei dem Thema auf Die phantastische Reise an

Paranoia aus

Intressante sache
Kommentar ansehen Wenn,   
 
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17.02.2012 09:33 Uhr von bossbaer
man schonmal eine Person an Krebs verloren hat, die einem nahe Stand, ist es immer wieder eine frohe Botschaft zu hören, dass was gegen diese Krankheit unternommen wird.
Kommentar ansehen @Phoenix87   
 
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17.02.2012 11:42 Uhr von K.T.M.
"Tolle Erfindung, ich frag mich wie die Helices zusammenhalten, wo die außen lokalisierten Phosphatgruppen ja alle negativ geladen sind "

Ein langer einzelner DNA-Strang wird mit mehreren kleineren einzelnen DNA-Strängen "verwoben". Dazu werden die DNA-Stränge zusammengegeben erwärmt dann abgekühlt und so bildet sich dann ganz normal durch Basenpaarung und Selbstassemblierung komplexe Formen.

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