ДВИЖЕНИЕ ТАНДЕМА МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ В ПЕРЕМЕННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
https://doi.org/10.52676/1729-7885-2024-2-99-103
Аннотация
В данной исследовательской статье рассматриваются тандемные магнитные наночастицы, состоящие из магнитных наночастиц, связанных с функциональной наночастицей углеродной нанотрубкой, и исследуются преобразующее влияние временных изменений магнитных полей на их поведение. Манипулируя магнитной индукцией, используя просеянный центр масс таких наночастиц и необходимый угол между ее осью и магнитным дипольным моментом, мы можем осуществлять точный контроль над движением таких наночастиц. Это открывает огромные перспективы для различных приложений, особенно в области медицины.
Нанотехнологии имеют широкий спектр применения в области медицины, особенно в наномедицине. Некоторые наночастицы перспективны для новых диагностических инструментов, методов визуализации, таргетной терапии, фармацевтических препаратов, биомедицинских имплантатов и тканевой инженерии. Нанотехнологии позволяют более безопасно применять высокотоксичные методы лечения, такие как химиотерапевтические препараты от рака. Кроме того, носимые устройства могут отслеживать жизненные показатели, обнаруживать раковые клетки и выявлять инфекции в режиме реального времени. Ожидается, что эти достижения предоставят врачам значительно лучший доступ к важной информации о причинах изменений в состоянии здоровья непосредственно из источника проблемы.
В исследовании рассматриваются сценарии, в которых магнитный момент и центр массы наночастицы не совпадают, образуя тандемную наночастицу. В статье исследуется влияние переменного внешнего магнитного поля на такие наночастицы, уделяя особое внимание конкретным моделям движения, которые можно использовать для управления положением и скоростью частиц.
Для проведения данного исследования была проанализирована актуальная литература по нанотехнологиям в медицинской сфере из высокорейтинговых журналов.
Об авторах
Н. А. БейсенКазахстан
декан физико-технического факультета,
Алматы
Г. Б. Серикахметова
Казахстан
Алматы
М. Е. Абишев
Казахстан
Алматы
Список литературы
1. Lockman P.R., Mumper R.J., Khan M.A., Allen D.D. Nanoparticle Technology for Drug Delivery Across the Blood-Brain Barrier // Drug Dev Ind Pharm. – 2002. – Vol. 28. – P. 1–13.
2. Wilhelm, S., Tavares, A. J., Dai, Q., Ohta, S., Audet, J., Dvorak, H. F., & Chan, W. C. Analysis of nanoparticle delivery to tumours // Nature Reviews Materials. – 2016. – Vol. 1(5). – P. 16014.
3. Yang, H., Zhuang, Y., Sun, Y., & Dai, A. Magnetic nanoparticles for targeted imaging and therapy in cancer // Expert Review of Molecular Diagnostics. – 2013. – Vol. 13(3). P. 317–330.
4. Bulte, J. W., & Kraitchman, D. L. Iron oxide MR contrast agents for molecular and cellular imaging // NMR in Biomedicine. – 2004. – Vol. 17(7). – P. 484–499.
5. Alexiou, C., Arnold, W., Klein, R. J., Parak, F. G., Hulin, P., Bergemann, C., ... & Schmid, R. J. Locoregional cancer treatment with magnetic drug targeting // Cancer Research. – 2000. – Vol. 60(23). – P. 6641–6648.
6. Duguet E., Vasseur S., Mornet S., Devoisselle J.M. Magnetic nanoparticles and their applications in medicine // Nanomedicine. – 2006. – Vol. 1. – P. 157–168.
7. Shubayev V.I., Pisanic T.R., Jin S.H. Magnetic nanoparticles for theragnostics // Advanced Drug Delivery Reviews. – 2009.
8. Guduru, R., Liang, P., Liang, H., Iglesias, M., Frias, J. C., Annapragada, A., & Krishnan, K. M. Magnetoelectric nanocomposites for remote controlled micro-nanorobots // Advanced Drug Delivery Reviews. – 2013. – Vol. 65. – P. 13–14.
9. Wang, Y., Xuan, S., Zhu, Y., & Li, J. Recent advances in magnetic particle-based manipulation for biomedical applications // Advanced Functional Materials. – 2020. – Vol. 30(32). – P. 2001573.
10. Zhang, Y., Angsantikul, P., & Thamphiwatana, S. Magnetic targeting strategies in nanomedicine: A systematic review of recent research // Nanomedicine. – 2020. – Vol. 13(4). – P. 443–465.
11. Peer, D., Karp, J. M., Hong, S., Farokhzad, O. C., Margalit, R., & Langer, R. (2007). Nanocarriers as an emerging platform for cancer therapy // Nature Nanotechnology. – 2007. – Vol. 2(12). – P. 751–760.
12. Aleshkevich, V. A. Electromagnetism. Foresight-Russia. – Moscow: Fizmatlit. – 2014. – 404 p.
13. Pankhurst, Q., Connolly, J, Jones, S. & Dobson, J. Applications of magnetic nanoparticles in biomedicine // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2003. – Vol. 36. – P. 167–181.
14. P. Tartaj, M. del Puerto Morales, S. Veintemillas-Verdaguer, T. Gonzalez-Carreno, C. J. Serna. The preparation of magnetic nanoparticles for applications in biomedicine // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2003. – Vol. 36. – No. 13. –P. R182-R197.
Дополнительные файлы
Рецензия
Для цитирования:
Бейсен Н.А., Серикахметова Г.Б., Абишев М.Е. ДВИЖЕНИЕ ТАНДЕМА МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ В ПЕРЕМЕННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. Вестник НЯЦ РК. 2024;(2):99-103. https://doi.org/10.52676/1729-7885-2024-2-99-103
For citation:
Beissen N.A., Serikakhmetova G.B., Abishev M.E. MOVEMENT OF TANDEM MAGNETIC NANOPARTICLES IN AN ALTERNATING MAGNETIC FIELD. NNC RK Bulletin. 2024;(2):99-103. https://doi.org/10.52676/1729-7885-2024-2-99-103