Loading...
«Наши коллеги химики и медики работают с феррогелями, которые имитируют живую ткань, фактически играют роль протезов в некоторых случаях. Для синтеза феррогелей сначала получают магнитную жидкость. Феррогель можно использовать как “пластырь” при язве желудка, и рана зарастет быстрее. Для этого необходимо доставить феррогель в нужное место и закрепить его там в конкретном положении. Сделать это можно благодаря наличию в составе феррогеля магнитных частиц, движение которых управляется магнитным полем. Такие работы и исследования сегодня крайне актуальны во всем мире. Вообще, магнитные материалы используют даже в детской хирургии. Однако проблема в том, что нам нужны собственные технологии аттестации магнитных наноматериалов для биомедицины, в особенности в свете импортозамещения и санкций в отношении России», — рассказала соавтор исследования, профессор-исследователь кафедры магнетизма и магнитных материалов Уральского федерального университета Галина Курляндская.
В работе ученые использовали магнитные наночастицы оксида железа, маггемита — недорогие магнитные наноматериалы с высокой степенью биосовместимости. На сегодня исследователи научились создавать крошечные магнитные наночастицы (диаметром 10–15 нанометров; для сравнения — толщина человеческого волоса составляет 50–70 тысяч нанометров) большими партиями (до 400 граммов) с различными параметрами. Российские ученые синтезировали суспензию (магнитную жидкость, в которой наночастицы не слипаются) и исследовали взаимодействие наночастиц с костномозговыми клетками человека, обеспечивая либо закрепление на поверхности, либо проникновение наночастиц внутрь клеток.
«Мы использовали костномозговые клетки, потому что, во-первых, давно с ними работаем, так как они широко используются в медицине. Во-вторых, при выращивании и с помощью определенных манипуляций их можно модифицировать в клетки нескольких типов, соответствующие разным видам тканей. Зачем вводить наночастицы в клетки? Дело в том, что, как только частицы попадают в кровь, их тут же атакуют и деактивируют макрофаги, а в клетках наночастицы не воспринимаются инородным телом, и их можно доставить к месту локальной терапии», — пояснила Галина Курляндская.
Наночастицы можно использовать в адресной доставке лекарств, например при тромбозе: их связывают с лекарством-тромболитиком, а затем доставляют прямо в область тромба для адресного лечения и уменьшения побочных эффектов. С помощью наночастиц можно аккуратно деактивировать злокачественные опухоли за счет локального нагрева. Для каждой цели создаются свои суспензии, которые тестируются с различными клеточными культурами.
Наночастицы можно использовать не только в биомедицинских целях. На их основе можно создавать композиты для защиты медицинского и другого оборудования от электромагнитных шумов. Кроме того, наночастицы в составе полимерных композитов можно использовать для улучшения характеристик детекторов положения (на сборочных линиях), ориентации (на транспорте) и так далее. Например, с использованием таких частиц можно создавать магнитные материалы нового поколения для магнитных холодильников, которые работают эффективнее традиционных и более безопасны для окружающей среды.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.