Диагностика. Лечение. Вакцинация.
Поликлиника онлайн
Интерпретация анализов
Медицинские специалисты
Обслуживание по ОМС онлайн
Условия. Запись онлайн.
Статистика и аналитика
Минздрав. Роспотребнадзор. Фонд ОМС
Блог главного редактора
Дополнительное мед. образование
Интересные сайты наших партнеров
Конкурс про Врача и для Врача
Дайджест 2020 года
Доклады из области медицины
Индекс курильщика. Индекс массы тела. Калории.
Утомляемость. Внимательность. Оптимизм.
Оценка остроты слуха on-line
Тест остроты зрения, астигматизма. Амслера.
Справочник медтерминов / А-Я
Справочник лекарств / А-Я
Справочник заболеваний
Вопросы. Отзывы. Ответы.
Станьте спонсором или рекламодателем
Интересные проекты и предложения
Развернутый каталог сайта
Банковские реквизиты. Телефоны.
Газета: здравоохранение в регионах
Газета: здравоохранение в регионах

ТОМСК: ученые Политеха разработали новые ультрамелкие магнитоэлектрические наночастицы для онкотераностики и лечения нейродегенеративных заболеваний

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Фото: news.tpu.ru
Фото: news.tpu.ru

Ученые Томского политехнического университета в составе научной группы разработали коллоидные дисперсные магнитоэлектрические наночастицы ультрамалого размера на основе биосовместимых материалов. Они в десять раз меньше аналогов и обладают улучшенными свойствами. Это делает наночастицы перспективным «интерфейсом» в широком спектре биомедицинских приложений от онкотераностики до лечения нейродегенеративных заболеваний, сообщает пресс-служба ТПУ.

СПРАВОЧНО

Онкотераностика — это междисциплинарная область, которая объединяет компетенции в областях радиофизики, радиохимии, органической и биоорганической химии, фармакологии, фармхимии и онкологии. Онкотераностика предполагает, что один и тот же препарат будет выполнять сразу две функции: диагностическую и терапевтическую. Обязательный компонент таких препаратов — модуль направленной доставки, который обеспечивает прицельную доставку терапевтического и диагностического агента к поражённым клеткам. В качестве таких модулей применяют антитела и другие белки, которые умеют распознавать опухолевые маркеры — молекулы, характерные для раковых клеток.

Исследования томских ученых поддержаны грантом Российского научного фонда. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Сeramics International (Q1, IF: 5,1), издание входит в топ-10 самых цитируемых журналов мира в рейтинге Web of Science.

Наночастицы магнетита клинически одобрены и нашли широкое применение в биомедицинских задачах. Сегодня магнитоэлектрические наночастицы на основе магнетита разрабатываются размерами более 200 нм. Более того, сам процесс синтеза может занимать до нескольких дней и включать много дополнительных процедур, например, отжиг для формирования кристаллической структуры. Электрофизические свойства таких наночастиц на порядок хуже аналогов, которые содержат токсичные элементы, такие как свинец и другие. Все эти факторы значительно ограничивают возможности клинического применения существующих магнитоэлектрических наночастиц на основе магнетита.

Ученые Международного исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» Томского политеха синтезировали коллоидные дисперсные магнитоэлектрические наночастицы ультрамалого размера. Они состоят из магнетита и сегнетоэлектрического перовскита модифицированного титаната бария и имеют структуру «ядро-оболочка».

«Нам удалось успешно синтезировать наночастицы на основе биосовместимого магнетита с размерами менее 20 нм. В рамках нашего исследования впервые был применен микроволновый гидротермальный метод синтеза на поверхности наночастиц магнетита, который позволяет сразу формировать кристаллические структуры», — отмечает лаборант Международного исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» ТПУ Алина Уракова.

Средний размер наночастиц составил 14-15 нм.

«Эксперименты показали, что полученные наночастицы обладают магнитоэлектрическим откликом на порядок выше, чем у ранее опубликованных результатов с магнетитом. Усиление электрофизических свойств было достигнуто за счет модифицирования структуры титаната бария», — отмечает директор Международного исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы», профессор ТПУ Роман Сурменев.

Часть экспериментов научной группы была посвящена каталитической активности разработанных наночастиц с помощью беспроводной магнитоэлектрической стимуляции. Для этого ученые воздействовали на наночастицы безопасным низкочастотным магнитным полем. Главная цель экспериментов – установить способны ли наночастицы продуцировать активные формы кислорода, которые оказывают губительное воздействие на онкологические клетки и ткани.

«Результаты показали, что наночастицы смогли разрушить более 80-90 % модельного красителя Родамина, который мы использовали для проверки, всего за один часа воздействия низкочастотным магнитным полем. Важно отметить, что низкочастотные магнитные поля являются безопасными, так как не приводят к нагреву магнитных наночастиц. Это является важным фактором, который в последствии поможет избежать губительных термических эффектов для здоровых клеток и тканей организма», — добавляет руководитель исследования, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Чернозем.

СПРАВОЧНО

В исследовании приняли участие ученые Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха, Томского госуниверситета, Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН, Института физики прочности и материаловедения СО РАН, Исследовательского центра науки и технологий (LIFT) и Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана.

На фото: руководитель исследования, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Чернозем

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ТОМСК: ученые Политеха разработали композитный материал для создания «умных» имплантатов



Оставить комментарий

Специалисты готовы помочь (2):

Аманова Асель Мырзакимовна
Аманова Асель Мырзакимовна (Томск)
Нордуп-оол Анюта Александровна
Нордуп-оол Анюта Александровна (Кызыл)
Врач-детский онколог
Врач-онколог

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и пользовательским соглашением.
Принять
Политика конфиденциальности