Вышедшие номера
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.
  1. С.В. Русаков. Онкология и хирургия, 1 (1), 36-53 (2015)
  2. 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)
  3. В.С. Улащик, А.С. Плетнев. Издат. дом " Белорусская наука", 232, (2017).
  4. 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
  5. R. Zeinali, D. Zaeifi, S.Y. Zolfaghari-Moghaddam, M.K. Paul, E. Biazar. Intern. J. Nanomedicine, 20, 12262 (2025). DOI: 10.2147/IJN.S548088
  6. 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
  7. M. Peiravi, H. Eslami, M. Ansari, H. Zare-Zardini. J. Indian Chem. Society, 99 (1), 100269 (2022). DOI: 10.1016/j.jics.2021.1002694
  8. A. Aguilera, F. Bautista, R. Cejudo, A. Goguitchaishvili. Air Qual Atmos Health, 19, 1 (2026). DOI: 10.1007/s11869-026-01906-9
  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)
  10. 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
  11. 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
  12. 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
  13. 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
  14. 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
  15. 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
  16. S.A. Gudoshnikov, B.Ya. Liubimov, N.A. Usov. AIP Advances, 2, 012143 (2012). DOI: 10.1063/1.3688084
  17. 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
  18. 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
  19. L. Yu, J. Liu, K. Wu, T. Klein, Y. Jiang, J.-P. Wang. Scientific Reports, 4, 7216 (2014). DOI: 10.1038/srep07216
  20. I.A. Brezovich. Med. Phys. Monogr., 16, 82-111 (1988)
  21. 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
  22. В.И. Степанов. Вестник Пермского ун-та. Физика, 1, 43 (2024). DOI: 10.17072/1994-3598-2024-1-43-48
  23. 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
  24. M. Vicentini, M. Vassallo, R. Ferrero, I. Androulakis, A. Manzin. Comput Methods Programs Biomed, 223, 106975 (2022). DOI: 10.1016/j.cmpb.2022.106975
  25. 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
  26. 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
  27. 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
  28. S. Pawar, N. Arepally, H. Carlton, J. Vanname, R. Ivkov, A. Attaluri. Front Therm Eng., 5, 1520951 (2025). DOI: 10.3389/fther.2025.1520951
  29. 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
  30. 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
  31. 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
  32. P. Zhang, G. Ye, G. Xie, J. Lv, X. Zeng, W. Jiang. Front. Bioeng. Biotechnol., 11, 1240529 (2023). DOI: 10.3389/fbioe.2023.1240529
  33. P. Kim, N. Serov, A. Falchevskaya, I. Shabalkin, A. Dmitrenko, D. Kladko, V. Vinogradov. Small, 19 (48), e2303522 (2023). DOI: 10.1002/smll.202303522
  34. X. Linyan, L. Bing, Yu Kexiao. Mater. Today Bio, 33, 102070 (2025). DOI: 10.1016/j.mtbio.2025.102070
  35. 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
  36. 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
  37. 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
  38. 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
  39. 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
  40. Naresh Kuthala, Munusamy Shanmugam, Chao-Ling Yao, Chi-Shiun Chiang, Kuo Chu Hwang. Biomaterials, 290, 121861 (2022). DOI: 10.1016/j.biomaterials.2022.121861
  41. X. Li, P. He, Y. Wei, C. Qu, F. Tang, Y. Li. Cancer Nano, 16, 25 (2025). DOI: 10.1186/s12645-025-00324-3
  42. 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
  43. S.O. Oloo, K.M. Smith, M. da Garca H. Vicente. Cancers, 15, 3277 (2023). DOI: 10.3390/cancers15133277
  44. 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
  45. 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
  46. 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
  47. Sh. Makatsaria, L. Chkhartishvili, N. Barbakadze, O. Tsagareishvili. Solid State Sci. 154, 107614 (2024). DOI: 10.1016/j.solidstatesciences.2024.107614
  48. G.V. Mechetin, D.O. Zharkov. Genes, 14, 127 (2023). DOI: 10.3390/genes14010127
  49. 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
  50. 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)
  51. 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
  52. D. Pahor. Cosylab, 20 July 2023. URL: https://cosylab.com/medical/boron-neutron-capture- therapy-part-ii-industrial-aspects/ (дата обращения: 04.03.2026)
  53. 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)
  54. 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
  55. R.F. Barth, N. Gupta, Sh. Kawabata. Cancer Commun., 1-17 (2023). DOI: 10.1002/cac2.12582
  56. G.V. Mechetin, D.O. Zharkov. Genes, 14, 127 (2023). DOI: 10.3390/genes14010127
  57. 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/
  58. X. Lionga, B. Liang, K. Yu. Mater. Today Bio, 33, 102070 (2025). DOI: 10.1016/j.mtbio.2025.102070
  59. V\^ania Vilas-Boas, Felix Carvalho, Begona Espina. Molecules, 25 (12), 2874 (2025). DOI: 10.3390/molecules25122874
  60. 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
  61. 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)
  62. 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
  63. J. Muir, M. Anguiano, C.K. Kim. Science, 385 (6716), eadn6671 (2024). DOI: 10.1126/science.adn6671
  64. A.B. Lehr, J. Luboeinski, Ch. Tetzlaff. Scientific Reports, 12, 17772 (2022). DOI: 10.1038/s41598-022-22430-7
  65. 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)
  66. 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.