Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Techdigest

Магнитные наночастицы для стимуляции нейронов: депрессия будет вылечена

Специалисты Томского политехнического университета совместно совершили прорыв в неврологии. Они разработали биосовместимые наночастицы, способные активировать нейроны головного мозга под воздействием слабых магнитных полей. Новая технология открывает возможности для лечения широкого спектра неврологических заболеваний – от депрессии и нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, до восстановления после инсульта и травм нервной системы. Наночастицы, размер которых в сотни раз меньше клеток крови, состоят из ядра на основе феррита марганца и оболочки из титаната бария. Под действием слабых магнитных полей они стимулируют работу нейронов головного мозга без операций и имплантатов, что снижает риски для пациентов. В ходе экспериментов ученые выяснили, что наибольшую активность проявляют частицы, синтезированные при температуре 185 °C. Именно они обеспечили трехкратный прирост притока ионов кальция в нейроны и активировали на 20% больше нервных клеток по срав

Специалисты Томского политехнического университета совместно совершили прорыв в неврологии. Они разработали биосовместимые наночастицы, способные активировать нейроны головного мозга под воздействием слабых магнитных полей.

Новая технология открывает возможности для лечения широкого спектра неврологических заболеваний – от депрессии и нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, до восстановления после инсульта и травм нервной системы.

Наночастицы, размер которых в сотни раз меньше клеток крови, состоят из ядра на основе феррита марганца и оболочки из титаната бария. Под действием слабых магнитных полей они стимулируют работу нейронов головного мозга без операций и имплантатов, что снижает риски для пациентов.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что наибольшую активность проявляют частицы, синтезированные при температуре 185 °C. Именно они обеспечили трехкратный прирост притока ионов кальция в нейроны и активировали на 20% больше нервных клеток по сравнению с другими вариантами. Такой результат достигается за счет точного контроля структуры наночастиц при их производстве, что позволяет максимально эффективно преобразовывать магнитное поле в локальные электрические импульсы, стимулирующие клетки мозга.

В ближайшее время ученые приступят к испытаниям на животных, чтобы оценить эффективность и безопасность метода in vivo. Проект поддержан Российским научным фондом, результаты работы опубликованы в международном научном журнале Ceramics International.

💡 Читайте также:

Понравился материал?

Подписывайтесь на наши каналы в Дзене, VK, OK и Telegram и заходите на наш сайт Techdgst.ru, где мы публикуем еще больше новостей о технологиях и науке.