Ученые предложили способ, как определить положение гидрогелевых имплантов

Метод открывает новые возможности в регенеративной медицине и адресной доставке лекарств Гидрогели с магнитными наночастицами рассматривают как перспективные материалы для адресной доставки лекарств и клеточных имплантат

Метод открывает новые возможности в регенеративной медицине и адресной доставке лекарств Гидрогели с  магнитными наночастицами рассматривают как перспективные материалы для адресной доставки лекарств и  клеточных имплантатов для восстановления тканей. Они обладают уникальной особенностью, связанной с  возможностью управления движением и  конфигурацией этих объектов с  помощью внешнего магнитного поля. Ученые Уральского федерального университета предложили безопасный метод обнаружения в  живом организме таких гидрогелей с  разной концентрацией наночастиц с  помощью медицинского ультразвука. Результаты исследования представлены в  журнале Sensors. Исследование поддержал Российский научный фонд.

Гидрогель с  магнитными наночастицами, или феррогель, представляет большой интерес для медицины.

«Феррогель  — это полимерная сеть, содержащая большое количество жидкости и  крошечные частички малотоксичного оксида железа. Такой материал можно использовать в  качестве основы для выращивания клеток, поэтому имплантаты из  феррогеля с  клетками могут помочь заживлять разные ткани,  — сообщает пресс-служба РНФ. —  Кроме того, феррогели с  наночастицами оксида железа можно направлять с  помощью внешнего магнитного поля. Следовательно, лекарство, помещенное в  такой объект, отправится вместе с  ними непосредственно к  очагу заболевания».

Адресная доставка веществ требует совсем небольшого количества препарата. При этом эффективность лечения намного выше за  счет минимизации побочных негативных последствий терапии. Чтобы контролировать передвижения лекарства и  процесс заживления поврежденных тканей, необходим безопасный метод, позволяющий «увидеть» феррогель в  организме человека.

Ультразвуковое исследование пациентов  — один из  наиболее доступных и  точных методов диагностики. Прибор излучает не  воспринимаемые человеческим ухом звуковые волны, проникающие внутрь организма. Различные ткани имеют неодинаковую плотность, в  результате чего звуковая волна частично отражается на  границе их  раздела. Чем больше разница в  плотности объектов, тем сильнее возвращающийся сигнал и  лучше изображение. Магнитные наночастицы в  составе гидрогелей значительно модифицируют свойства материала. Ученым впервые удалость показать, что интенсивность отраженного от  феррогелей эхосигнала оказалась зависимой от  концентрации наночастиц оксида железа. Следовательно, подобрав состав феррогеля определенной композиции, можно распознать его среди соответствующих биологических тканей.

Авторы исследования создали гели с  разной концентрацией наночастиц и  изготовили на  их  основе образцы двух типов: тонкие цилиндры для моделирования направленной доставки лекарств и  круглые пластины в  качестве модели имплантатов для заживления поврежденных тканей. Первые помещали в  силиконовую трубку, имитирующую кровеносный сосуд, а  вторые  — в  заполненную раствором емкость. С  помощью аппарата ультразвуковой локации медицинского назначения ученые достаточно точно определили положение и  границы феррогелей во  всем диапазоне использованных концентраций наночастиц.

Интересно, что длина ультразвуковых волн для медицинской диагностики намного больше, чем размер наночастиц оксида железа. Это означает, что непосредственно частицы в  различной концентрации не  влияют на  интенсивность отраженного эхосигнала. Другими словами, ультразвуковая волна отражается не  от  единичных частиц, а  от  их  совокупности в  составе феррогеля. Чтобы объяснить полученные результаты, ученые создали реалистичную теоретическую модель. Они предположили, что под действием звуковых волн происходит взаимодействие сетки гидрогеля с  водой и  магнитными частицами, создающее дополнительное сопротивление на  пути звуковых волн.

«Результаты ультразвуковой локации феррогелей подтолкнули нас по-новому взглянуть на  взаимодействие полимерной сети геля с  растворителем и  наночастицами. Феррогели открывают новые возможности для регенеративной медицины и  адресной доставки лекарств, поэтому мы  планируем опробовать другие методы обнаружения частиц, а  также изучить механизмы распространения ультразвука в  гидрогелях с  различными физическими параметрами»  — подвела итог профессор кафедры магнетизма и  магнитных материалов ИЕНиМ УрФУ Галина Курляндская.

В  работе также принимали участие сотрудники Уральского государственного медицинского университета, Института электрофизики Уральского отделения РАН, Института физики металлов имени М.  Н.  Михеева Уральского отделения РАН и  Университета страны Басков в  Испании, где выполнена детальная аттестация магнитных свойств феррогелей.

УрФУ — участник Проекта 5-100, ключевым результатом которого должно стать появление в России к 2020 году современных университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной академической репутацией, способных задавать тенденции развития мирового высшего образования.

Последние новости

Подготовка к зиме в Свердловской области

Губернатор представил стратегию для обеспечения комфортной зимы.

Увеличение выплат для детей-сирот в Свердловской области

Правительство региона принимает меры для улучшения условий жизни детей, оставшихся без родителей.

Екатеринбург приступает к решению проблемы с наводнениями

Власти города выделили 288 миллионов рублей на устранение причин затопления.

Частотник

Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку

На этом сайте представлены актуальные варианты, чтобы снять квартиру в Апатитах на выгодных условиях

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *