論文の概要: The Current and Future Perspectives of Zinc Oxide Nanoparticles in the Treatment of Diabetes Mellitus
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.04486v1
- Date: Fri, 6 Sep 2024 08:48:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-10 22:31:08.768378
- Title: The Current and Future Perspectives of Zinc Oxide Nanoparticles in the Treatment of Diabetes Mellitus
- Title(参考訳): 糖尿病治療における酸化亜鉛ナノ粒子の現状と将来展望
- Authors: Iqra Yousaf,
- Abstract要約: 酸化亜鉛ナノ粒子(ZnO NPs)は、グルコースの調節を改善し、インスリン感受性を高め、細胞内でグルコースの取り込みを促進する。
今後の研究は、糖尿病管理やその他のバイオメディカル応用におけるNPsの可能性を完全に活用するために、合成法を最適化し、包括的な研究を行うことに焦点をあてるべきである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: This review explores the synthesis, characterization, and therapeutic applications of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) in the treatment of diabetes mellitus. The study delves into both chemical and green synthesis methods, comparing their impacts on nanoparticle properties. Key characterization techniques such as XRD, FTIR, UV-Vis spectroscopy, and SEM confirm the crystalline structure, optical properties, and morphology of the nanoparticles. ZnO NPs demonstrate significant biological activities, including antibacterial, anti-inflammatory, and antidiabetic effects. These nanoparticles show promise in improving glucose regulation, enhancing insulin sensitivity, and boosting glucose uptake in cells. Despite these benefits, the potential toxicity and long-term effects of ZnO NPs warrant further investigation. Future research should focus on optimizing synthesis methods and conducting comprehensive studies to fully exploit ZnO NPs' potential in diabetes management and other biomedical applications.
- Abstract(参考訳): 本稿では,酸化亜鉛ナノ粒子(ZnO NPs)の糖尿病治療への応用について概説する。
この研究は、化学合成法と緑の合成法の両方を掘り下げ、ナノ粒子の性質への影響を比較した。
XRD、FTIR、UV-Vis分光法、SEMなどの鍵となる特性解析技術は、ナノ粒子の結晶構造、光学特性、形態を確認する。
ZnO NPは、抗菌、抗炎症、抗糖尿病作用を含む重要な生物学的活性を示す。
これらのナノ粒子は、グルコースの調節を改善し、インスリン感受性を高め、細胞内でグルコースの取り込みを促進することを約束している。
これらの利点にもかかわらず、ZnO NPsの潜在的毒性と長期効果はさらなる研究を保証している。
今後の研究は、糖尿病管理やその他のバイオメディカル応用におけるZnO NPsの可能性を完全に活用するために、合成法の最適化と包括的な研究に焦点をあてるべきである。
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