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: российские учёные создали «умный» материал для магнитоуправляемого высвобождения лекарств

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

Модель «умного» композитного материала, который позволит контролируемо выпускать лекарственные средства, предложили российские учёные пяти ведущих вузов страны. Такое решение может быть востребовано для реализации подходов «отложенной» терапии — когда лекарство, загруженное в композит, высвобождается не сразу, а через некоторое время и в нужном объёме, сообщает пресс-служба НИТУ МИСИС.

Фото: misis.ru

Для активации процесса достаточно разового включения магнитного поля, которое создают современные медицинские томографы.

«Умные» или смарт-материалы так названы потому, что их структурные, оптические, механические и другие характеристики меняются при варьировании внешних условий среды (температуры, давления, действий электрического или магнитного поля и других). Одними из таких перспективных материалов являются термочувствительные полимеры.

Учёные предложили двухслойный композит на основе железо-родиевого сплава и термочувствительного полимера для магнитоуправляемого выброса лекарства, где в качестве модельного лечебного средства использовали онкотерапевтический препарат доксорубицин. Затем его загрузили в микроструктуры типа «лунок», проделанные с помощью лазера на поверхности сплава, и «запечатали» с помощью полимера.

Разовое включение магнитного поля охлаждает композит и переводит полимер в гелеобразное состояние, тем самым высвобождая лекарство. Рабочая температура, при которой происходит активация процесса, близка к температуре человеческого тела, поэтому материал — перспективная разработка для биомедицины.

«Предложенный композит удобен тем, что он высвобождает лекарство после однократного включения магнитного поля величиной 3 Тесла, доступного в современных аппаратах для МРТ. На сегодняшний день мы решаем комплексную исследовательскую задачу: разрабатываем технологию получения частиц таких сплавов в микро и нано масштабе, на их основе создаём полимерные структуры типа „ядро-оболочка“, исследуем структуру, магнитные свойства и проводим эксперименты, подтверждающие их биосовместимость», — отметил к.ф.-м.н. Абдулкарим Амиров, научный сотрудник лаборатории функциональных низкоразмерных структур НИТУ МИСИС.

Предварительные биологические тесты композита на клетках мышиных фибробластов продемонстрировали низкую цитотоксичность. Результаты расчётов и экспериментов опубликованы в научных журналах ACS Applied Engineering Materials и Journal of Composites Science (Q2).

«Наш подход сочетает биосовместимость и адресность воздействия — это ключевые свойства для современной персонализированной медицины. Благодаря железо-родиевому сплаву технология безопасна, а интеграция с МРТ-оборудованием — доступна для большинства медицинских учреждений. Особенно актуально применение этого подхода в онкологии, где локальное высвобождение препаратов может помочь снизить побочные эффекты на организм», — сказала Елизавета Пермякова, младший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 24 19 00782).

Фото: misis.ru

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

УНИВЕРСИТЕТ МИСИС: перовскитная революция — ученые создали сверхбыстрые фотодиоды для медицины



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 ©

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