Вышедшие номера
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.
  1. O.L. Gobbo, K. Sjaastad, M.W. Radomski, Y. Volkov, A. Prina-Mello. Theranostics, 5 (11), 1249 (2015). DOI: 10.7150/thno.11544
  2. X. Li, W. Li, M. Wang, Z. Liao. J. Controlled Release, 335, 437 (2021). DOI: 10.1016/j.jconrel.2021.05.042
  3. A. Coene, J. Leliaert. J. Appl. Phys., 131, 16 (2022). DOI: 10.1063/5.0085202
  4. 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
  5. S.K. Jat, H.A. Gandhi, J. Bhattacharya, M.K. Sharma. Mater. Adv., 2 (14), 4479 (2021). DOI: 10.1039/D1MA00240F
  6. J. Li, H. Zhang, Y. Han, Y. Hu, Z. Geng, J. Su. Theranostics, 13 (3), 931 (2023). DOI: 10.7150/thno.78639
  7. 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
  8. L. Zhu, Z. Zhou, H. Mao, L. Yang. Nanomedicine, 12 (1), 73 (2017). DOI: 10.2217/nnm-2016-0316
  9. K. Hayashi, M. Nakamura, W. Sakamoto, T. Yogo, H. Miki, S. Ozaki, K. Ishimura. Theranostics, 3 (6), 366 (2013). DOI: 10.7150/thno.5860
  10. Z. Hedayatnasab, A. Dabbagh, F. Abnisa, W.M.A.W. Daud. Europ. Polymer J., 133, 109789 (2020). DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2020.109789
  11. N. Senthilkumar, P.K. Sharma, N. Sood, N. Bhalla. Coordination Chem. Rev., 445, 214082 (2021). DOI: 10.1016/j.ccr.2021.214082
  12. 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
  13. J. Nowak-Jary, B. Machnicka. Intern. J. Nanomedicine, 4067 (2023). DOI: 10.2147/IJN.S415063
  14. 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
  15. 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
  16. 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
  17. 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
  18. T. Mosmann. J. Immunolog. Methods, 65 (1-2), 55 (1983). DOI: 10.1016/0022-1759(83)90303-4
  19. 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
  20. L. Bokobza, J.L. Bruneel, M. Couzi. Chem. Phys. Lett., 590, 153 (2013). DOI: 10.1016/j.cplett.2013.10.071
  21. A.C. Ferrari, J. Robertson. Phys. Rev. B, 61 (20), 14095 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.14095
  22. V. Amendola, P. Riello, M. Meneghetti. J. Phys. Chem. C, 115 (12), 5140 (2011). DOI: 10.1021/jp109371m
  23. 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
  24. 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
  25. A.M. Jubb, H.C. Allen. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2 (10), 2804 (2010). DOI: 10.1021/am1004943
  26. T.I. Shabatina, O.I. Vernaya, V.P. Shabatin, M.Y. Melnikov. Magnetochemistry, 6 (3), 30 (2020). DOI: 10.3390/magnetochemistry6030030
  27. 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
  28. 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.