Nanomateriales bidimensionales más allá del grafeno para aplicaciones biomédicas
Autores: Derakhshi, Maryam; Daemi, Sahar; Shahini, Pegah; Habibzadeh, Afagh; Mostafavi, Ebrahim; Ashkarran, Ali Akbar
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Nanomateriales
Grafeno
Aplicaciones biomédicas
Disulfuros de metales de transición
Aislantes topológicos
Bioelectrónica
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 13
Citaciones: Sin citaciones
Los nanomateriales bidimensionales (2D) (por ejemplo, el grafeno) han demostrado tener un alto potencial en futuras aplicaciones biomédicas debido a sus propiedades fisicoquímicas únicas, como una conductividad eléctrica inusual, alta biocompatibilidad, gran área superficial y extraordinarias propiedades térmicas y mecánicas. Aunque el potencial del grafeno como el nanomaterial 2D más común en aplicaciones biomédicas ha sido ampliamente investigado, el uso práctico de otros materiales 2D nanoingenierizados más allá del grafeno, como los disulfuros de metales de transición (TMD), los aislantes topológicos (TI), el fosforeno, el antimoneno, el bismutenio, los marcos organometálicos (MOF) y los MXenes para aplicaciones biomédicas no ha sido apreciado hasta ahora. Esta revisión destaca no solo las oportunidades únicas de los nanomateriales 2D más allá del grafeno en diversas áreas de investigación biomédica, como bioelectrónica, imagenología, entrega de fármacos, ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, sino que también aborda los factores de riesgo y los desafíos que se presentan desde la perspectiva médica y la traducción clínica de los materiales 2D nanoingenierizados. En conclusión, se esbozan las perspectivas y la hoja de ruta futura de los materiales 2D nanoingenierizados más allá del grafeno para aplicaciones biomédicas.
Descripción
Los nanomateriales bidimensionales (2D) (por ejemplo, el grafeno) han demostrado tener un alto potencial en futuras aplicaciones biomédicas debido a sus propiedades fisicoquímicas únicas, como una conductividad eléctrica inusual, alta biocompatibilidad, gran área superficial y extraordinarias propiedades térmicas y mecánicas. Aunque el potencial del grafeno como el nanomaterial 2D más común en aplicaciones biomédicas ha sido ampliamente investigado, el uso práctico de otros materiales 2D nanoingenierizados más allá del grafeno, como los disulfuros de metales de transición (TMD), los aislantes topológicos (TI), el fosforeno, el antimoneno, el bismutenio, los marcos organometálicos (MOF) y los MXenes para aplicaciones biomédicas no ha sido apreciado hasta ahora. Esta revisión destaca no solo las oportunidades únicas de los nanomateriales 2D más allá del grafeno en diversas áreas de investigación biomédica, como bioelectrónica, imagenología, entrega de fármacos, ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, sino que también aborda los factores de riesgo y los desafíos que se presentan desde la perspectiva médica y la traducción clínica de los materiales 2D nanoingenierizados. En conclusión, se esbozan las perspectivas y la hoja de ruta futura de los materiales 2D nanoingenierizados más allá del grafeno para aplicaciones biomédicas.