Некоторые возможности использования магнитных наноносителей в терапии онкологических заболеваний
The work was carried out within the framework of a state assignment from the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Project FSMR-2024-0003
Ичкитидзе Л.П.1,2, Белодедов М.В.3, Чхартишвили Л.С.4,5, Герасименко А.Ю.1,2, Телышев Д.В.1,2, Селищев С.В.1
1Институт биомедицинских систем, Национальный исследовательский университет " МИЭТ", Зеленоград, Москва, Россия
2Институт бионических технологий и инжиниринга, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
3Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
4Департамент инженерной физики, Грузинский технический университет, Тбилиси, Грузия
5Лаборатория полупроводниковых и порошковых композиционных материалов, Институт металлургии и материаловедения им. Ф.Н. Тавадзе, Тбилиси, Грузия
Email: leo852@inbox.ru, m.belodedov@mail.ru, levanchkhartishvili@gtu.ge, gerasimenko@bms.zone, selishchev@bms.zone
Поступила в редакцию: 4 июня 2026 г.
В окончательной редакции: 4 июня 2026 г.
Принята к печати: 4 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 12 августа 2026 г.
Проведен краткий анализ научных публикаций по теме уникальных противоонкологических технологий - магнитной гипертермии (МГТ) и бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ), применяемых с использованием магнитных наночастиц (МНЧ). Основное внимание уделено возможности использовать как наноносители МНЧ типа Fe3O4. Описаны как положительные моменты такого подхода (достигается высокая выживаемость, особенно в случаях онкологических заболеваний головного мозга и шеи, при этом достигнутая эффективность существенно превышает результаты применения традиционных методов лечения), также некоторые проблемные стороны (необходимость создания сложной специфической аппаратуры) методов МГТ и БНЗТ с использованием МНЧ. Отмечено, что результаты МГТ сильно зависят от многих физических параметров МНЧ, в том числе от размеров наночастиц, их формы, остаточной намагниченности, порога Брезовича, удельного тепловыделения. На эффективность БНЗТ влияют многие факторы, в том числе тип магнитного наноносителя, содержащего изотоп 10B и МНЧ, доза потока нейтронов, а также концентрация накопления борсодержащего комплекса наноносителя в опухоли. Важной проблемой для обоих методов терапии является необходимость высокой точности локации магнитных наноносителей в опухоли, а также их неинвазивный контроль. Ключевые слова: магнитные наночастицы, магнетит, магнитная гипертермия, бор, бор-нейтронозахватная терапия.
- С.В. Русаков. Онкология и хирургия, 1 (1), 36-53 (2015)
- Электронный ресурс. URL: https://andromedichyperthermia.com/ru/%D0%B8%D1 %81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0 %B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-iii-%D1%84 %D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%B3%D0%B8%D0%BF %D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC %D0%B8%D0%B8/ (дата обращения: 04.03.2026)
- В.С. Улащик, А.С. Плетнев. Издат. дом " Белорусская наука", 232, (2017).
- P. Tini, C. Miracco, M. Toscano, S. Palumbo, S. Comincini, G.L. Gravina, L. Pirtoli. Undergoing Chemo-and Radiotherapy (Humana Press, 2016), р. 101-120. SBN 10: 3319283049. ISBN 13: 9783319283043
- R. Zeinali, D. Zaeifi, S.Y. Zolfaghari-Moghaddam, M.K. Paul, E. Biazar. Intern. J. Nanomedicine, 20, 12262 (2025). DOI: 10.2147/IJN.S548088
- C. Jacinto, Y. Javed, G. Lavorato, W. Tarraga, B.I. Conde, J.M. Orozco Henao, A.S. Picco, J. Garcia, C.S. Baraldi Dias, S. Malik, S.K. Sharma. Nanoscale Adv., 7 (10), 2818 (2025). DOI: 10.1039/D5NA00195A
- M. Peiravi, H. Eslami, M. Ansari, H. Zare-Zardini. J. Indian Chem. Society, 99 (1), 100269 (2022). DOI: 10.1016/j.jics.2021.1002694
- A. Aguilera, F. Bautista, R. Cejudo, A. Goguitchaishvili. Air Qual Atmos Health, 19, 1 (2026). DOI: 10.1007/s11869-026-01906-9
- Л.П. Ичкитидзе, М.В. Белодедов, Л.С. Чхартишвили, А.Ю. Герасименко, Д.В. Телышев, С.В. Селищев. Мед. техника, 1 (355), 43 (2026)
- S.A. Vshivkov, E.V. Rusinova, A.P. Safronov, A.G. Galyas, T.V. Terziyan. Russ. J. Phys. Chem. A, 89 (2), 327 (2015). DOI: 10.1134/S0036024415020375
- K. Levada, S. Pshenichnikov, A. Omelyanchik, V. Rodionova, A. Nikitin, A, Savchenko, I. Zhukov, M. Abakumov, A. Majouga, M. Lunova, M. Jirsa, B. Smolkova, M. Uzhytchak, A. Dejneka, O. Lunov. Nano Convergence, 7 (1), 17 (2020). DOI: 10.1186/s40580-020-00228-5
- Е.А. Бурбан, Ф.А. Фадеев, А.П. Сафронов, Ф.А. Бляхман, Т.В. Терзиян, Д.С. Незнахин, А.А. Юшков, Г.В. Курляндская. Коллоид. журн., 86 (6), 687 (2024). DOI: 10.31857/S0023291224060023
- Ю.А. Кокшаров, С.П. Губин, И.В. Таранов, Г.Б. Хомутов, Ю.В. Гуляев. Радиотехника и электроника, 67 (2), 99 (2022). DOI: 10.31857/s0033849422020073
- E.A. Materon, C.M. Miyazaki, O. Carr, N. Joshi, P.H.S. Piciani, C.J. Dalmaschio, F. Davis, F. Shimizu. Appl. Surf. Sci. Adv., 6, 00163 (2021). DOI: 10.1016/j.apsadv.2021.100163
- J.-H. Lee, B. Kim, Y. Kim, S.-K. Kim, S.-K. Kim. Scientific Reports, 11, 4969 (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-84424-1
- S.A. Gudoshnikov, B.Ya. Liubimov, N.A. Usov. AIP Advances, 2, 012143 (2012). DOI: 10.1063/1.3688084
- S.K. Avugadda, S. Wickramasinghe, D. Niculaes, M. Ju, A. Lak, N. Silvestri, S. Nitti, I. Roy, A.C.S. Samia, T. Pellegrino. Nanomaterials (Basel), 11 (1), 62 (2020). DOI: 10.3390/nano11010062
- A. Arbab, T. Shah, R. Ullah, P. Zhou, M. Guo, M. Ovais, Z. Tan, Y. Rui. Front. Chem., 9, 629054 (2021). DOI: 10.3389/fchem.2021.629054
- L. Yu, J. Liu, K. Wu, T. Klein, Y. Jiang, J.-P. Wang. Scientific Reports, 4, 7216 (2014). DOI: 10.1038/srep07216
- I.A. Brezovich. Med. Phys. Monogr., 16, 82-111 (1988)
- B. H. de la Parte, I. Rodrigo, J. Gutierrez-Basoa, S.I. Correcher, C.M. Medina, J.J. Echevarria-Uraga, J.A. Garcia, F. Plazaola, I. Garcia-Alonso. Cancers, 14 (13), 3084 (2022). DOI: 10.3390/cancers14133084
- В.И. Степанов. Вестник Пермского ун-та. Физика, 1, 43 (2024). DOI: 10.17072/1994-3598-2024-1-43-48
- П.В. Горелкин, А.С. Ерофеев, А.О. Преловская, М.А. Абакумов, А.С. Гаранина, В.А. Науменко, А.Г. Мажуга, А.Н. Ванеев, В.С. Колмогоров. Патент РФ N 2472196. Опубл. 03.02.2021. Бюл. N 48
- M. Vicentini, M. Vassallo, R. Ferrero, I. Androulakis, A. Manzin. Comput Methods Programs Biomed, 223, 106975 (2022). DOI: 10.1016/j.cmpb.2022.106975
- A.R. Tsiapla, A.A. Kalimeri, N. Maniotis, E. Myrovali, T. Samaras, M. Angelakeris, O. Kalogirou. Int. J. Hyperthermia, 38 (1), 511 (2021). DOI: 10.1080/02656736.2021.1899310
- M. Zeinoun, J. Domingo-Diez, M. Rodriguez-Garcia, O. Garcia, M. Vasic, M. Ramos, J.J. Serrano Olmedo. Nanomaterials, 11, 3240 (2021). DOI: 10.3390/nano11123240
- E. Cazares-Cortes, S. Cabana-Montenegro, C. Boitard, E. Nehling, G. Nebewia, J. Fresnais, C. Wilhelm, A.A. Hassan, C. Menager. Adv. Drug Deliv. Rev., 138 (1), 233 (2019). DOI: 10.1016/j.addr.2018.10.016
- S. Pawar, N. Arepally, H. Carlton, J. Vanname, R. Ivkov, A. Attaluri. Front Therm Eng., 5, 1520951 (2025). DOI: 10.3389/fther.2025.1520951
- R. Le F\`evre, M. Durand-Dubief, I. Chebbi, C. Mandawala, F. Lagroix, J.-P. Valet, A. Idbaih, C. Adam, J.-Y. Delattre, C. Schmitt, C. Maake, F. Guyot, E. Alphandery. Theranostics, 7 (18), 4618 (2017). DOI: 10.7150/thno.18927
- Wangbo Jiao, Lijun Dai, Bin Yan, Yi Lyu, Haiming Fan, Xiaoli Liu. Fundamental Research, 5, 2401 (2025). DOI: 10.1016/j.fmre.2024.08.006
- S. Riaz, S. Ali, M. Summer, M. Summer, U. Akhtar, Sh. Noor, R. Haqqi, M.A. Farooq, I. Sardar. Ann Biomed Eng., 53, 1291 (2025). DOI: 10.1007/s10439-025-03712-3
- P. Zhang, G. Ye, G. Xie, J. Lv, X. Zeng, W. Jiang. Front. Bioeng. Biotechnol., 11, 1240529 (2023). DOI: 10.3389/fbioe.2023.1240529
- P. Kim, N. Serov, A. Falchevskaya, I. Shabalkin, A. Dmitrenko, D. Kladko, V. Vinogradov. Small, 19 (48), e2303522 (2023). DOI: 10.1002/smll.202303522
- X. Linyan, L. Bing, Yu Kexiao. Mater. Today Bio, 33, 102070 (2025). DOI: 10.1016/j.mtbio.2025.102070
- В.А. Иванов, М.В. Черных, Т.Г. Геворкян. Онкологический журнал: лучевая диагностика, лучевая терапия, 7 (4), 13 (2024). DOI: 10.37174/2587-7593-2024-7-4-13-18
- M.P. Demichelis, A.M. Portu, M.A. Gadan, A. Vitali, V. Forlingieri, S. Bortolussi, I. Postuma, A. Falqui, E. Vezzoli, C. Milanese, P. Sommi, U. Anselmi-Tamburini. Appl. Nano, 5, 33 (2024). DOI: 10.3390/applnano5020004
- W. Jiao, L. Dai, B. Yana, Y. Lyua, H. Fanc, X. Liua. Fundamental Research, 5, 2401 (2025). DOI: 10.1016/j.fmre.2024.08.006
- C. Wang, Ya. Long, Yu. Deng, Yu. Han, D. Tishkevich, M.N. Ha, Qu. Weng. Biomed. Engineer. Mater., 3 (4), 23 (2025). DOI: 10.1002/bmm2.12068
- T. Tsurubuchi, M. Shirakawa, W. Kurosawa, K. Matsumoto, R. Ubagai, H. Umishio, Y. Suga, J. Yamazaki, A. Arakawa, Y. Maruyama, T. Seki, Y. Shibui, F. Yoshida, A. Zaboronok, M. Suzuki, Y. Sakurai, H. Tanaka, K. Nakai, E. Ishikawa, A. Matsumura. Cells, 9, 1277 (2020). DOI: 10.3390/cells9051277
- Naresh Kuthala, Munusamy Shanmugam, Chao-Ling Yao, Chi-Shiun Chiang, Kuo Chu Hwang. Biomaterials, 290, 121861 (2022). DOI: 10.1016/j.biomaterials.2022.121861
- X. Li, P. He, Y. Wei, C. Qu, F. Tang, Y. Li. Cancer Nano, 16, 25 (2025). DOI: 10.1186/s12645-025-00324-3
- A.G. Beck-Sickinger, D.P. Becker, O. Chepurna, B. Das, S. Flieger, E. Hey-Hawkins, N. Hosmane, S.S. Jalisatgi, H. Nakamura, R. Patil, M. da Graca H. Vicente, C. Vin as. Cancer Biotherapy Radiopharmaceuticals, 38 (3), 160 (2023). DOI: 10.1089/cbr.2022.0060
- S.O. Oloo, K.M. Smith, M. da Garca H. Vicente. Cancers, 15, 3277 (2023). DOI: 10.3390/cancers15133277
- K. Dukenbayev, I. Korolkov, D. Tishkevich, S. Trukhanov, Y. Gorin, E. Shumskaya, E. Kaniukov, D. Vinnik, M. Zdorovets, M. Anisovich, A. Trukhanov, D. Tosi, C. Molardi. Nanomaterials, 9 (4), 494 (2019). DOI: 10.3390/nano9040494
- I.V. Korolkov, A. Zibert, L. Lissovskaya, K. Ludzik, M. Anisovich, A. Kozlovskiy, A.E. Shumskaya, M. Vasileva, D.I. Shlimas, M. Jazdzewska, B. Marciniak, R. Kontek, D. Chudoba, M.V. Zdorovets. Int. J. Mol. Sci., 22, 8687 (2021). DOI: 10.3390/ijms22168687
- L. Chkhartishvili, Sh. Makatsaria, N. Barbakadze, O. Tsagareishvili, T. Batsikadze, Sh. Kekutia, V. Mikelashvili, K. Davitadze, T. Minashvili, M. Japaridze, M. Stepanishvili, R. Chedia. Nano Hybr. Compos., 43, 23 (2024). DOI: 10.4028/p-moMlH1
- Sh. Makatsaria, L. Chkhartishvili, N. Barbakadze, O. Tsagareishvili. Solid State Sci. 154, 107614 (2024). DOI: 10.1016/j.solidstatesciences.2024.107614
- G.V. Mechetin, D.O. Zharkov. Genes, 14, 127 (2023). DOI: 10.3390/genes14010127
- А.А. Иванов, А.Н. Смирнов, С.Ю. Таскаев, Б.Ф. Баянов, Ю.И. Бельченко, В.И. Давыденко, А. Дунаевский, И.С. Емелев, Д.А. Касатов, А.Н. Макаров, М. Микенс, Н.К. Куксанов, С.С. Попов, Р.А. Салимов, А.Л. Санин, И.Н. Сорокин, Т.В. Сычева, И.М. Шудло, Д.С. Воробъев, В.Г. Чепепков, С.Н. Фадеев. УФН, 192 (8), 894 (2022). DOI: 10.3367/UFNr.2021.02.038940
- М.И. Бикчурина, Т.А. Быкова, Г.Д. Верховода, В.С. Дегтярева, Д.А. Касатов, А.А. Кащеев, Я.А. Колесникова, В.Д. Коновалова, А.М. Кошкарева, А.С. Кузнецова, Г.М. Остреинов, С.С. Савинов, Н.Ш. Сингатулина, Е.А. Соколова, А.Е. Солдатов, И.Н. Сорокин, Т. В. Шейна, А.А. Шуклина, И.М. Щудло, С.Ю. Таскаев. Письма в ЭЧАЯ, 22 (4(261)), 802 (2025)
- S. Taskaev, D. Kasatov, A. Makarov, Yu. Ostrenov, I. Shchudlo, I. Sorokin, T. Bykov, Ia. Kolesnikov, A. Koshkarev, E. Sokolova. 9th Intern. Particle Accelerator Conf. IPAC2018, Vancouver, BC, Canada. JACoW Publishing, 550-552 (2018). DOI: 10.18429/JACoW-IPAC2018-MOPML062
- D. Pahor. Cosylab, 20 July 2023. URL: https://cosylab.com/medical/boron-neutron-capture- therapy-part-ii-industrial-aspects/ (дата обращения: 04.03.2026)
- D. Pahor. Cosylab, 22 March 2022. URL: https://cosylab.com/medical/boron-neutron-capture- therapy-part-i-current-and-future-clinical-aspects (дата обращения: 04.03.2026)
- R.F. Barth, G. Wu, M. da Graca, H. Vicente, J.C. Grecul, N. Gupta (editorial). Cancer Commun., 1 (2024). DOI: 10.1002/cac2.12581
- R.F. Barth, N. Gupta, Sh. Kawabata. Cancer Commun., 1-17 (2023). DOI: 10.1002/cac2.12582
- G.V. Mechetin, D.O. Zharkov. Genes, 14, 127 (2023). DOI: 10.3390/genes14010127
- A.E. Schwint, A.H. Monti, M.A., Garabalino, E.C.C. Pozzi, E.M. Heber, V.A. Trivillin. Austin J. Nanomed Nanotechnol, 6 (1), 1049 (2018). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
- X. Lionga, B. Liang, K. Yu. Mater. Today Bio, 33, 102070 (2025). DOI: 10.1016/j.mtbio.2025.102070
- V\^ania Vilas-Boas, Felix Carvalho, Begona Espina. Molecules, 25 (12), 2874 (2025). DOI: 10.3390/molecules25122874
- L. Ichkitidze, O.V. Fillipova, M. Belodedov, G.Yu. Galechyan, M. Savelyev, A. Gerasimenko, D. Telyshev, S. Selishchevet. Intern. Conf. Phys. Mech. New Mater. Their Applicat. (Cham: Springer Nature Switzerland, 2023), p. 549-562. DOI: 10.1007/978-3-031-52239-0_51
- Н.А. Гусев, П.М. Ветошко, А.Н. Кузьмичев, Д.А. Чепурнова, Е.В. Самойлова, А.К. Звездин, А.А. Коротаева, В.И. Белотелов. Медицинская техника, 3, 5 (2017)
- R. Ganpisetti, S. Giridharan, G.S.S.J. Vaskuri, N. Narang, P. Basim, M.R. Dokmeci, M. Ermis, S. Rojekar, A.D. Gholap, N. Kommineni. Biomolecules, 15, 802 (2025). DOI: 10.3390/biom15060802
- J. Muir, M. Anguiano, C.K. Kim. Science, 385 (6716), eadn6671 (2024). DOI: 10.1126/science.adn6671
- A.B. Lehr, J. Luboeinski, Ch. Tetzlaff. Scientific Reports, 12, 17772 (2022). DOI: 10.1038/s41598-022-22430-7
- Электронный ресурс. URL: https://scientificrussia.ru/articles/bor-i-nejtrony-protiv- raka-intervu-o-perspektivnom-metode-borby-s- onkozabolevaniami-s-doktorom-fiziko-matematiceskih- nauk-sergeem-taskaevym (дата обращения: 04.03.2026)
- Электронный ресурс. URL: https://scientificrussia.ru/articles/bor-nejtronozahvatnaa-terapia-gotovitsa- k-vyhodu-na-kliniceskie-ispytania (дата обращения: 04.03.2026).
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.