Исследование характеристик магнитных наночастиц, полученных методом лазерной абляции
Исследование процессов формирования и характеризации наночастиц выполнено за счет гранта Российского научного фонда, № 22-79-10348
Разработка методов исследования биосовместимости наноматериалов выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России, проект FSMR-2024-0003
Курилова У.Е1,2,3, Черников А.С2, Кочуев Д.А2, Чкалов Р.В2, Дзус М.А2, Харькова А.В2, Казак А.В2,4, Суетина И.А5, Руссу Л.И5, Мезенцева М.В5, Хорьков К.С2
1Научный центр мирового уровня ” Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение“, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ, Москва, Россия
2Институт информационных технологий и электроники, Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия
3Институт биомедицинских систем, Национальный исследовательский университет ” МИЭТ“, Москва, Зеленоград, Россия
4Технопарк, Государственный университет просвещения, Москва, Россия
5Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. почетного акад. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ, Москва, Россия

Email: kurilova_10@mail.ru
Поступила в редакцию: 23 декабря 2024 г.
В окончательной редакции: 23 декабря 2024 г.
Принята к печати: 23 декабря 2024 г.
Выставление онлайн: 24 апреля 2025 г.
Представлены результаты исследований магнитных наночастиц для биомедицинских применений. Наночастицы синтезированы методом лазерной абляции в деионизованной воде и в ацетоне и подвергнуты магнитной сепарации. Спектроскопия комбинационного рассеяния указывает на преобладание частиц магнетита среди полученного материала. Исследования методом сканирующей электронной микроскопии указывают на сферическую форму полученных частиц, их размер составляет 70 nm при синтезе в деионизованной воде и 64 nm при синтезе в ацетоне. Цитотоксичность наночастиц исследована на клетках соединительной ткани и опухолевых клетках с помощью колориметрического теста оценки активности клеток и флуоресцентной микроскопии. Установлено, что наночастицы безопасны для здоровых клеток, при этом снижение количества опухолевых клеток достигается при концентрации коллоидного раствора наночастиц более 1.7 μg/ml, создание наночастиц в ацетоне и перенос в нетоксичный растворитель не снижает выживаемость здоровых клеток. Результаты исследования указывают на перспективы применения синтезированных наночастиц для биомедицинских приложений, связанных с тераностикой социально значимых заболеваний. Ключевые слова: лазерная абляция, наночастицы железа, магнитная сепарация, тераностика, цитотоксичность.
- O.L. Gobbo, K. Sjaastad, M.W. Radomski, Y. Volkov, A. Prina-Mello. Theranostics, 5 (11), 1249 (2015). DOI: 10.7150/thno.11544
- X. Li, W. Li, M. Wang, Z. Liao. J. Controlled Release, 335, 437 (2021). DOI: 10.1016/j.jconrel.2021.05.042
- A. Coene, J. Leliaert. J. Appl. Phys., 131, 16 (2022). DOI: 10.1063/5.0085202
- K.X. Vazquez-Prada, J. Lam, D. Kamato, Z.P. Xu, P.J. Little, H.T. Ta. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 41 (2), 601 (2021). DOI: 10.1161/ATVBAHA.120.315404
- S.K. Jat, H.A. Gandhi, J. Bhattacharya, M.K. Sharma. Mater. Adv., 2 (14), 4479 (2021). DOI: 10.1039/D1MA00240F
- J. Li, H. Zhang, Y. Han, Y. Hu, Z. Geng, J. Su. Theranostics, 13 (3), 931 (2023). DOI: 10.7150/thno.78639
- R. Afzalipour, S. Khoei, S. Khoee, S. Shirvalilou, N.J. Raoufi, M. Motevalian, M.Y. Karimi. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 31, 102319 (2021). DOI: 10.1016/j.nano.2020.102319
- L. Zhu, Z. Zhou, H. Mao, L. Yang. Nanomedicine, 12 (1), 73 (2017). DOI: 10.2217/nnm-2016-0316
- K. Hayashi, M. Nakamura, W. Sakamoto, T. Yogo, H. Miki, S. Ozaki, K. Ishimura. Theranostics, 3 (6), 366 (2013). DOI: 10.7150/thno.5860
- Z. Hedayatnasab, A. Dabbagh, F. Abnisa, W.M.A.W. Daud. Europ. Polymer J., 133, 109789 (2020). DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2020.109789
- N. Senthilkumar, P.K. Sharma, N. Sood, N. Bhalla. Coordination Chem. Rev., 445, 214082 (2021). DOI: 10.1016/j.ccr.2021.214082
- A. Zhang, K. Meng, Y. Liu, Y. Pan, W. Qu, D. Chen, S. Xie. Adv. Colloid Interface Sci., 284, 10226 (2020). DOI: 10.1016/j.cis.2020.102261
- J. Nowak-Jary, B. Machnicka. Intern. J. Nanomedicine, 4067 (2023). DOI: 10.2147/IJN.S415063
- G. Stepien, M. Moros, M. Perez-Hernandez, M. Monge, L. Gutierrez, R.M. Fratila, J.M. de la Fuente. ACS Appl. Mater. Interfaces, 10 (5), 4548 (2018). DOI: 10.1021/acsami.7b18648
- S. Majidi, F. Zeinali Sehrig, S.M. Farkhani, M. Soleymani Goloujeh, A. Akbarzadeh. Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 44 (2), 722 (2016). DOI: 10.3109/21691401.2014.982802
- Д.А. Кочуев, А.С. Черников, У.Е. Курилова, А.А. Вознесенская, А.Ф. Галкин, Д.В. Абрамов, А.В. Казак, А.Ю. Герасименко, К.С. Хорьков. Письма в ЖТФ, 50 (12), 28 (2024). DOI: 10.61011/PJTF.2024.12.58061.19858
- U.E. Kurilova, A.S. Chernikov, D.A. Kochuev, L.S. Volkova, A.A. Voznesenskaya, R.V. Chkalov, K.S. Khorkov. J. Biomed. Photon. Eng., 9 (2), 020301 (2023). DOI: 10.18287/JBPE23.09.020301
- T. Mosmann. J. Immunolog. Methods, 65 (1-2), 55 (1983). DOI: 10.1016/0022-1759(83)90303-4
- E.M. Materon, C.M. Miyazaki, O. Carr, N. Joshi, P.H. Picciani, C.J. Dalmaschio, F.M. Shimizu. Appl. Surf. Sci. Adv., 6, 100163 (2021). DOI: 10.1016/j.apsadv.2021.100163
- L. Bokobza, J.L. Bruneel, M. Couzi. Chem. Phys. Lett., 590, 153 (2013). DOI: 10.1016/j.cplett.2013.10.071
- A.C. Ferrari, J. Robertson. Phys. Rev. B, 61 (20), 14095 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.14095
- V. Amendola, P. Riello, M. Meneghetti. J. Phys. Chem. C, 115 (12), 5140 (2011). DOI: 10.1021/jp109371m
- M.A.G. Soler, G.B. Alcantara, F.Q. Soares, W.R. Viali, P.P.C. Sartoratto, J.R.L. Fernandez, P.C. Morais. Surf. Sci., 601 (18), 3921 (2007). DOI: 10.1016/j.susc.2007.04.029
- I. Chourpa, L. Douziech-Eyrolles, L. Ngaboni-Okassa, J.F. Fouquenet, S. Cohen-Jonathan, M. Souce, P. Dubois. Analyst, 130 (10), 1395 (2005). DOI: 10.1039/B419004A
- A.M. Jubb, H.C. Allen. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2 (10), 2804 (2010). DOI: 10.1021/am1004943
- T.I. Shabatina, O.I. Vernaya, V.P. Shabatin, M.Y. Melnikov. Magnetochemistry, 6 (3), 30 (2020). DOI: 10.3390/magnetochemistry6030030
- H. Aslam, S. Shukrullah, M.Y. Naz, H. Fatima, H. Hussain, S. Ullah, M.A. Assiri. J. Drug Delivery Sci. Technol., 67, 102946 (2022). DOI: 10.1016/j.jddst.2021.102946
- O.A. Aladesuyi, O.S. Oluwafemi. Nano-Structures \& Nano-Objects, 36, 101053 (2023). DOI: 10.1016/j.nanoso.2023.101053
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.