Найти в Дзене
Минобрнауки России

Новая технология создания биосовместимых магнитных материалов

Команда уральских ученых из УрФУ, УГМУ, ИМКТ и ИЭФ УрО РАН разработала технологию создания магнитных жидкостей и выращивания клеток человека, содержащих биосовместимые наночастицы. Такие материалы можно использовать для медицинских целей, в частности, для определения размеров, формы и положения опухолей, а также их безоперационного удаления путем выжигания, заживления язв желудка, лечения тромбоза. Заживляющие феррогели с магнитными наночастицами можно доставлять в определенные места в организме и фиксировать там, как «пластырь», например, при лечении язв желудка. В данном исследовании для создания феррогеля ученые использовали наночастицы оксида железа — маггемита. Это недорогой магнитный материал с высокой степенью биосовместимости. Сначала ученые синтезировали суспензию — магнитную жидкость, а затем исследовали взаимодействие наночастиц с костномозговыми клетками человека. Результаты показали, что наночастицы способны не только закрепляться на поверхности, но и проникать внутрь клет

Команда уральских ученых из УрФУ, УГМУ, ИМКТ и ИЭФ УрО РАН разработала технологию создания магнитных жидкостей и выращивания клеток человека, содержащих биосовместимые наночастицы. Такие материалы можно использовать для медицинских целей, в частности, для определения размеров, формы и положения опухолей, а также их безоперационного удаления путем выжигания, заживления язв желудка, лечения тромбоза.

Заживляющие феррогели с магнитными наночастицами можно доставлять в определенные места в организме и фиксировать там, как «пластырь», например, при лечении язв желудка. В данном исследовании для создания феррогеля ученые использовали наночастицы оксида железа — маггемита. Это недорогой магнитный материал с высокой степенью биосовместимости.

Сначала ученые синтезировали суспензию — магнитную жидкость, а затем исследовали взаимодействие наночастиц с костномозговыми клетками человека. Результаты показали, что наночастицы способны не только закрепляться на поверхности, но и проникать внутрь клеток. Благодаря этому их потенциально можно использовать в адресной доставке лекарств, например, при тромбозе, а также для деактивации злокачественных опухолей путем локального нагрева.

Работа выполнена по госзаданию Минздрава РФ и при финансовой поддержке Минобрнауки России по программе «Приоритет-2030».