Наночастицы магнетита обладают большим потенциалом для применения в биомедицине благодаря уникальному сочетанию свойств и превосходной биосовместимости. Магнитная гипертермия — это метод лечения онкологических заболеваний, который может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с химиотерапией или радиотерапией.
Наночастицы вводятся в кровоток или непосредственно в опухоль, затем под действием внешнего переменного поля они разогреваются. Целевым температурным диапазоном в онкологической гипертермии считается 40—45°С, поскольку в таких условиях раковые клетки начинают погибать, но здоровые продолжают функционировать. Этот эффект может использоваться для высвобождения препарата при адресной доставке лекарств. Чтобы не допустить перегрев здоровых тканей, ученым еще предстоит детально исследовать свойства материала.
Современные химические методы синтеза наночастиц магнетита имеют недостатки, ограничивающие их практическое применение в медицине: низкий выход продукции и трудности с масштабированием. Исследователи Университета МИСИС предложили более перспективный механохимический синтез, который позволяет одновременно проводить легирование переходными металлами в широком диапазоне концентраций для достижения необходимого уровня магнитных свойств. Для предотвращения слипания частиц на втором этапе проводят тонкое измельчение с поверхностно-активными добавками.
«Благодаря методу нейтронной дифракции мы установили точное распределение положительно заряженных ионов в кобальтовых ферритах, которое задает магнитное поведение материалов и их уровень функциональных свойств, необходимый для использования в биомедицине», — объяснила Полина Борисова, начальник отдела нейтронных экспериментальных станций Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований, НИЦ «Курчатовский институт».
Подробности исследования, поддержанного Российским научным фондом, описаны в журналах Inorganic Chemistry Communications, Crystals и «Российские нанотехнологии».