Суть технологии заключается во введении микроскопических частиц непосредственно в очаг новообразования с последующим их нагревом под действием внешнего переменного магнитного поля. Локальный термический стресс разрушает раковые клетки и делает их более уязвимыми для химиотерапии или облучения. Главным барьером на пути широкого применения этого подхода всегда оставался риск неконтролируемого перегрева: избыточная температура неизбежно повреждает здоровые ткани, прилегающие к опухоли.
Новая разработка решает эту фундаментальную проблему. Созданные исследователями частицы обладают свойством саморегуляции. При достижении определенного температурного порога они резко снижают свою способность поглощать энергию магнитного поля. Процесс нагрева замедляется, а температура стабилизируется на заданной отметке, выходя на плато. Этот эффект достигается за счет изменения состава материала: легирование гексаферритов индием позволяет точно настраивать температуру Кюри вещества – точку, после которой его ферромагнитные свойства меняются. Чем выше доля индия, тем ниже порог срабатывания защитного механизма.
Для интеграции таких частиц в медицинскую практику потребовалось решить еще одну задачу – обеспечить их стабильность в водной среде организма. Наноматериалы покрыли специальной биосовместимой полимерной оболочкой. Это покрытие не только предотвращает агрегацию частиц в жидкости, но и снижает их цитотоксичность, что подтвердили первичные лабораторные тесты.
По словам руководителя лаборатории «Многофункциональные магнитные наноматериалы» Игоря Щетинина, уникальность работы состоит в синергии нескольких факторов: новой химической системе, управляемом физическом механизме саморегуляции и потенциально масштабируемой методике синтеза методом высокоэнергетического помола. Исследование велось при поддержке Российского научного фонда (грант № 23-73-00114) и открывает путь к созданию персонализированных протоколов лечения, где параметры наночастиц будут подобраны индивидуально под анатомию пациента и тип опухоли.



















