Вышедшие номера
Получение цилиндрических магнитных наночастиц для функционализации полиэлектролитных микрокапсул
Переводная версия: 10.1134/S1063784220090121
Долуденко И.М.1, Михеев А.В.1,2, Бурмистров И.А.1, Трушина Д.Б.1,3, Бородина Т.Н.1,3, Букреева Т.В.1,4, Загорский Д.Л.1
1Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и Фотоника" Российской академии наук, Москва, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
3Первый государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
4Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
Email: doludenko.i@yandex.ru
Поступила в редакцию: 16 декабря 2019 г.
В окончательной редакции: 16 декабря 2019 г.
Принята к печати: 17 февраля 2020 г.
Выставление онлайн: 21 мая 2020 г.

Решалась задача создания магнитных полимерных капсул, перспективных для адресной доставки лекарств. Для этой цели были использованы цилиндрические магнитные наночастицы. Предложен способ получения таких частиц, состоящий в синтезе слоевых нанопроволок с чередующимися слоями требуемого магнитного металла и "жертвенными" слоями немагнитного металла. Методом матричного синтеза на основе гальванического осаждения (с переменным потенциалом) требуемых металлов в поры трековых мембран были получены проволоки диаметром 100 nm со слоями никеля 400 или 200 nm. Отработан способ последующего выделения никелевых фрагментов путем селективного травления (удаления) медных промежутков. Рассмотрены возможности предотвращения агрегации образовавшихся магнитных наночастиц и их внедрения в оболочки полимерных капсул. Ключевые слова: магнитные наночастицы, матричный синтез, полимерные капсулы, адресная доставка лекарств.
  1. De Cock L.J., De Koker S., De Geest B.G., Grooten J., Vervaet C., Remon J.P., Sukhorukov G.B., Antipina M.N. // Angew. Chem. Int. Ed. 2010. Vol. 49. P. 6954-6973
  2. Tong W., Song X., Gao C. // Chem. Soc. Rev. 2012. Vol. 41. P. 6103-6124
  3. Timin A.S., Gao H., Voronin D.V., Gorin D.A., Sukhorukov G.B. // Adv. Mater. Interfaces. 2016. 1600338. P. 1-22
  4. Inozemtseva О.А., Gorin D.A., Portnov S.A., Luklinska Z., Yashchenok A.M., Pavlov A.M., Skirtach A.G., Mohwald H., Sukhorukov G.B. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2008. Vol. 10. P. 6899-6905
  5. Shchukin D.G., Sukhorukov G.B., Mohwald H. // Angew. Chemie Int. Ed. 2003. Vol. 42. N 37. P. 4472-4475
  6. Nakamura M., Katagiri K., Koumoto K. // J. Colloid Interface Sci. 2010. Vol. 341. N 1. P. 64-68
  7. Букреева Т.В., Орлова О.А., Сульянов С.Н., Григорьев Ю.В., Дороватовский П.В. // Кристаллография. 2011. Vol. 56. N 5. P. 940-943
  8. Hu S., Tsai C., Liao C., Liu D., Chen S. // Langmuir. 2008. Vol. 24. N 20. P. 11811-11818
  9. Katagiri K., Imai Y., Koumoto K. // J. Colloid Interface Sci. 2011. Vol. 361. N 1. P. 109-114
  10. Carregal-Romero S., Guardia P., Yu X., Hartmann R., Pellegrino T., Parak W.J. // Nanoscale. 2015. Vol. 7. N 2. P. 570-576
  11. Long Y., Liu C., Zhao B., Song K., Yang G., Tung C.H. // NPG Asia Mater. 2015. Vol. 7. N 1. P. e148
  12. Zheng C., Ding Y., Liu X., Wu Y., Ge L. // Int. J. Pharm. 2014. Vol. 475. N 1-2. P. 17-24
  13. Ivanov Y.P., Alfadhel A., Alnassar M., Perez J.E., Vazquez M., Chuvilin A., Kosel J. // Sci. Reports. 2016. Vol. 6. P. 24189
  14. Головин Ю.И., Клячко Н.Л., Мажуга А.Г., Грибановский С.Л., Головин Д.Ю., Жигачев А.О., Шуклинов А.В., Ефремова М.В., Веселов М.М., Власова К.Ю., Усвалиев А.Д., Ле-Дейген И.М., Кабанов А.В. // Российские нанотехнологии. 2018. Т. 13. N 5-6. С. 3-27
  15. Martin C.R. // Science. 1994. Vol. 266. N 23. P. 1961-1966
  16. Magnetic Nano- and Microwires: Design / Ed. by Vazquez M. Woodhead, Elsevier. 2015. 962 p
  17. Yao H., Xie L., Cheng Y., Duan J., Chen Y., Lyu S., Sun Y., Liu J. // Materials \& Design. 2017. Vol. 123. N 5. P. 165-173
  18. Жигалина О.М., Долуденко И.М., Хмеленин Д.Н., Загорский Д.Л., Бедин C.А., Иванов И.М. // Кристаллография. 2018. Т. 63 N 3. С. 455-462
  19. Загорский Д.Л., Долуденко И.М., Черкасов Д.А., Жигалина О.М., Хмеленин Д.Н., Иванов И.М., Бухараев А.А., Бизяев Д.А., Хайбуллин Р.И., Шаталов С.А. // ФТТ. 2019. Т. 61. Вып. 9. С. 1682-1693

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.