5 April 2022, 1:00

Ученые стабилизировали наномагниты, одев их в альгинатную «одежду»

Коллектив ученых МГУ предложил метод ультразвуковой обработки для получения магнитных металлоорганических каркасов на основе альгината натрия. Полученные структуры — перспективные магнитные носители для систем гипертермии и доставки лекарств, стабилизирующие наночастицы оксида железа.

Ученые стабилизировали наномагниты, одев их в альгинатную «одежду»
Source: Юлия Чернова / пресс-служба химического факультета МГУ

Одной из главных тенденций современной биомедицины стало использование наночастиц для различных методов диагностики (например МРТ), в системах адресной доставки лекарств, а также для гипертермии — метода лечения онкологических заболеваний путем нагревания отдельных участков тела. Наибольшую популярность приобрели наночастицы минерала маггемита на основе оксида железа (III) — они не только безопасны для человека, но и обладают магнитными свойствами. Эта особенность позволяет управлять ими, настраивать и детектировать их с помощью внешнего магнитного поля.

Для практического применения первое и главное требование ко всем наночастицам — стабильность. Однако зачастую из-за магнитных и гидрофобных свойств наночастицы подвержены агрегации, и, как следствие, потере своих уникальных свойств. В качестве одного из способов стабилизировать магнитные наночастицы ученые предложили поместить их в полимерный каркас на основе природных соединений. Научный коллектив кафедры высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ под руководством с.н.с., к.х.н. Василия Спиридонова уже не первый год создает композиты, представляющие собой наночастицы в полимерной матрице, а коллеги с кафедры радиохимии и физического факультета помогают изучать свойства полученных материалов.

«Именно специфика строения наночастиц привела к созданию группы, столь разнообразной по научным интересам, — отмечает Василий Спиридонов. — Подтверждение природы неорганической компоненты после получения конечного вещества невозможно без привлечения метода Мессбауровской спектроскопии, а магнитные характеристики исследованы группой сотрудников кафедры магнетизма. Особенно хочется отметить, что сотрудничество наших научных групп продолжается уже более 15 лет».

В качестве основы для создания полимерного материала ученые выбрали альгинаты — производные альгиновой кислоты, содержащейся в бурых и красных водорослях. Они обладают высокой растворимостью и биосовместимостью, а также биорезорбируемы. Сочетание этих качеств и магнитных свойств наночастиц делает полученный металлоорганический каркас идеально подходящим под выбранные задачи.

Композиты синтезируются с помощью ультразвуковой обработки. Этот метод часто использовался ранее, но при работе с полимерами и наночастицами возникали определенные нюансы.

«Природа используемой полимерной матрицы оказывает существенное влияние на размер наночастиц, формирующихся в процессе обработки ультразвуком, — рассказывает один из авторов работы, с.н.с., к.х.н. Андрей Сыбачин. — В свою очередь, неправильный размер может привести к потере магнитных свойств или формированию агрегатов из наночастиц, которые теряют свои свойства как нанообъекты. Поэтому в ходе экспериментов мы оценивали потенциальную возможность изготовления таких нанокомпозитов данным методом. Поскольку результат был успешным, исследование свойств получившейся конструкции позволяет нам использовать наши данные в дальнейших экспериментах».

Ученые планируют продолжить работу не только над получением новых композитных материалов, но и над регулированием их параметров, например содержания магнитной компоненты. Для этого исследователи разрабатывают методы получения подобных соединений без ультразвука, путем непосредственного синтеза в присутствии полимерной матрицы. Отдельно следует отметить, что регулируемый синтез планируется осуществлять при комнатной температуре, а значит, можно удешевить процесс. Также в планах провести исследования, которые ответят на вопросы о структуре получаемых нанокомпозитов и дадут более четкое представление о возможностях применения материалов.

Source:  Пресс-служба МГУ

News article publications

Found 

Are you a researcher?

Create a profile to get free access to personal recommendations for colleagues and new articles.

Fresh

Read also

Золото и селен объединили в рамках фототермической терапии рака
Заключенные в шестислойную оболочку, такие наночастицы уже показали свою эффективность в экспериментах на животных
Materials Science
Nanomedicine
New techniques
Oncology
19 June 2023
Белковый аэрогель стал основой системы доставки лекарств в мозг через нос
Его частицы с заключенным в них препаратом уже апробировали в составе сухого назального спрея для лечения депрессии у крыс
Materials Science
Nanomedicine
New techniques
Pharmacology
22 February 2023
Тонкий слой кремнезема позволил золотым наночастицам «сиять» ярче
Наночастицы золота, покрытые тонким слоем кремнезема, лучше рассеивают свет, чем те, что имеют плотную «шубу», а значит, их можно использовать как систему адресной доставки лекарств с «маячком» для слежения
Materials Science
Mathematical modeling
Nanomedicine
Nanophotonics
Nanotechnology
Optics
17 January 2023
Отечественный дентальный материал ускорил приживление имплантатов
Один из разработчиков успешно проверил имплантат из нанотитана с биомиметическим покрытием на себе
Dentistry
Materials Science
Nanomedicine
17 October 2022
Российские исследователи предложили способ получения антиоксидантного наноматериала для косметики и лекарств
Они смогли получить стабильный коллоидный раствор диоксида церия в неполярном органическом растворителе, что позволит использовать его в более безопасных солнцезащитных средствах и препаратах для лечения кожных болезней
Materials Science
Nanomedicine
Pharmacy
17 August 2022
Новые покрытия могут сделать костные имплантаты иммуномодулирующими, антибактериальными или противораковыми
В основе разработки лежат фосфаты кальция, которые не только способствуют лучшему приживлению материала, но и содержат важные для регенерации кости элементы. Они же являются носителем противораковых, антибактериальных или иммуномодулирующих препаратов
Biomaterials
Materials Science
Nanomedicine
8 August 2022