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

УНИВЕРСИТЕТ МИСИС: разработан уникальный масштабируемый метод получения наночастиц на основе магнетита для биомедицины

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

Ученые Университета МИСИС предложили новый оригинальный способ получения наночастиц магнетита, которые в перспективе могут применяться в качестве агентов для онкологической гипертермии и контрастных агентов для МРТ. В отличие от традиционного химического метода, двухстадийный подход легко масштабируется и может использоваться в медицинской промышленности для получения крупных партий материала, сообщает пресс-служба НИТУ МИСИС.

Наночастицы магнетита обладают большим потенциалом для применения в биомедицине благодаря уникальному сочетанию свойств и превосходной биосовместимости.

СПРАВОЧНО

Магнитная гипертермия — это метод лечения онкологических заболеваний, который может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с химиотерапией или радиотерапией. Наночастицы вводятся в кровоток или непосредственно в опухоль, затем под действием внешнего переменного поля они разогреваются. Целевым температурным диапазоном в онкологической гипертермии считается 40—45°С, поскольку в таких условиях раковые клетки начинают погибать, но здоровые продолжают функционировать.

Этот эффект может использоваться для высвобождения препарата при адресной доставке лекарств. Чтобы не допустить перегрев здоровых тканей, ученым еще предстоит детально исследовать свойства материала.

«Новый двухстадийный метод перспективен для промышленного производства, так как позволяет синтезировать больше наночастиц магнетита для биомедицинских применений. Чтобы передовые технологии онкотерапии скорее добрались до пациентов, мы готовы активно взаимодействовать с профильными организациями и проводить необходимые исследования. Но, прежде всего, требуется четкая нормативная база, регулирующая внедрение наночастиц в медицинскую практику», — сказал к.т.н. Игорь Щетинин, заведующий лабораторией «Многофункциональные магнитные наноматериалы» НИТУ МИСИС.

Существуют химические методы синтеза наночастиц магнетита, но они имеют недостатки, ограничивающие их практическое применение в медицине: низкий выход продукции и трудности с масштабированием. Исследователи Университета МИСИС предложили более перспективный механохимический синтез, который позволяет одновременно проводить легирование переходными металлами в широком диапазоне концентраций для достижения необходимого уровня магнитных свойств.

Чтобы предотвратить слипание частиц на втором этапе проводится тонкое измельчение с поверхностно активными добавками.

С помощью уникальной научной установки класса мегасайенс в НИЦ «Курчатовский институт» ученые исследовали влияние легирования кобальтом на формирование функциональных свойств у полученных наночастиц.

«Благодаря методу нейтронной дифракции мы установили точное распределение положительно заряженных ионов в кобальтовых ферритах, которое задает магнитное поведение материалов и их уровень функциональных свойств, необходимый для использования в биомедицине», — сказала к.ф.-м.н. Полина Борисова, начальник отдела нейтронных экспериментальных станций Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований, НИЦ «Курчатовский институт».

СПРАВОЧНО

Подробности исследования описаны в журналах Inorganic Chemistry Communications (Q1), Crystals (Q2) и «Российские нанотехнологии». Финансирование проекта осуществляется Российским научным фондом (проект № 23-73-00114).

УНИВЕРСИТЕТ МИСИС: разработан уникальный масштабируемый метод получения наночастиц на основе магнетита для биомедицины

Фото: misis.ru

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

УНИВЕРСИТЕТ МИСИС: российские ученые напечатали модель раковой опухоли на 3D-биопринтере



Оставить комментарий

 Согласие на обработку введенной персональной информации в соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных" Политика конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©

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