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
Главная страница » УНИВЕРСИТЕТ МИСИС: новый метод упростит и удешевит производство наночастиц для биомедицины

УНИВЕРСИТЕТ МИСИС: новый метод упростит и удешевит производство наночастиц для биомедицины

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

Фото: misis.ru

Фото: misis.ru

Российские ученые впервые представили упрощенный и легко воспроизводимый метод синтеза удлиненных наночастиц для различных биомедицинских применений: контрастного вещества для визуализации опухолевых очагов методом МРТ или в качестве самостоятельных терапевтических агентов, сообщает пресс-служба Университета МИСИС.

Представленная технология не требует использования дорогостоящих поверхностно-активных веществ и токсичных материалов. Исследование проведено учеными Университета МИСИС совместно с коллегами из РХТУ им. Д. И. Менделеева и РНИМУ им. Н. И. Пирогова Результаты представлены в журнале ACS Applied Nano Materials (Q1).

В последние годы магнитные наночастицы (МНЧ) все чаще находят свое применение в биомедицине, в частности, лечении онкологических заболеваний. Популярность МНЧ кроется в их многофункциональности: небольшой размер позволяет проникать в организм человека, а магнитные свойства — контролировать их поведение с помощью внешних магнитных полей.

К таким МНЧ относятся и наночастицы феррита кобальта (CoFe2O4), которые обладают исключительной химической стабильностью, что очень важно для экспериментов in vitro и in vivo. При этом функциональные характеристики МНЧ сильно зависят от их формы. Наночастицы CoFe2O4 в форме стержней являются одним из самых перспективных, но неизученных объектов в биомедицине из-за сложности их изготовления. До сих пор эту проблему не удавалось решить при помощи наиболее часто используемых методов химического синтеза наночастиц с применением металлосодержащих прекурсоров — веществ, участвующих в реакции, приводящей к образованию итогового продукта.

Представленная коллективом ученых Университета МИСИС, РХТУ им. Д. И. Менделеева и РНИМУ им. Н. И. Пирогова технология синтеза чистых стержневых наночастиц CoFe2O4 не только легко воспроизводима и не требует использования дорогостоящих токсичных прекурсоров, но и является универсальной, позволяя легко синтезировать другие МНЧ из подобных материалов, таких как феррит цинка ZnFe2O4, феррит никеля NiFe2O4 и феррит марганца MnFe2O4.

Фото: misis.ru

Фото: misis.ru

«Метод основан на нескольких ключевых моментах: с помощью гидролиза хлорида железа вначале получается матрица, представляющая собой наночастицы оксигидроксида железа (FeOOH) в форме стержней. Далее на поверхности полученных стержней осаждается оболочка из Co(OH)2. После этого проводится высокотемпературный отжиг, который приводит к разрушению кристаллической решетки исходных гидроксидов и образованию феррита-шпинели», — говорит соавтор исследования Алексей Никитин, инженер лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» Университета МИСИС.

Как отмечают исследователи, синтезированные МНЧ CoFe2O за счет стержнеобразной формы демонстрируют высокую эффективность при магнитмеханическом разрушении злокачественных образований в экспериментах in vitro, а также могут применяться в качестве контрастного вещества для МРТ.

В планах ученых продолжить исследования и модифицировать магнитные наночастицы специфическими молекулами, чтобы связать частицы с клеточными рецепторами и контролировать активность рецепторов под действием внешних магнитных полей.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

УНИВЕРСИТЕТ МИСИС: ученые разработали цифровой шприц-автомат — теперь безболезненно можно поставить укол самому себе в домашних условиях



Оставить комментарий

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ