×
23.04.2023
223.018.51fc

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения концентрации и температуры магнитных наночастиц внутри живого организма методом ядерного магнитного резонанса с применением магнитно-резонансного томографа

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицинской технике. Способ определения локальных концентраций и температур магнитных наночастиц внутри живого организма, который можно применять для контроля процесса транспортировки наночастиц по сосудам организма к органам-мишеням и нагрева наночастиц для угнетения новообразований при помощи гипертермии, состоит в получении томограмм выбранных участков тканей при двух значениях индукции магнитного поля томографа. По томограмме, полученной при индукции B<(kT/P) (Р - магнитный момент наночастицы, k - постоянная Больцмана, Т - термодинамическая температура) для каждого участка определяется намагниченность М, по томограмме, полученной при индукции B>(3kT/P), для каждого участка определяется намагниченность М. По намагниченности M находится локальная температура наночастиц T=PB/kln(M/M), по намагниченности М находится локальная концентрация наночастиц N=(M/P). Намагниченности M и М участка ткани определяют по сдвигам его томографического изображения при изменении знака импульсного градиента томографа.

Изобретение предназначено для контроля перемещения и нагрева магнитных наночастиц внутри живого организма при лечении раковых опухолей гипертермией, когда магнитные наночастицы вводят в организм, перемещают по сосудам действием внешнего неоднородного магнитного поля к больному органу-мишени и там нагревают действием переменного магнитного поля до оптимальной температуры Т0, при которой клетки опухоли погибают, а клетки здоровых тканей не повреждаются. Очевидно, что без контроля локальной концентрации магнитных наночастиц в организме их надежное перемещение к органу-мишени осуществить невозможно, а без контроля локальной температуры магнитных наночастиц невозможно осуществить их бесконтактный нагрев вблизи органа-мишени до оптимальной температуры Т0.

Известен способ измерения концентрации N магнитных наночастиц в растворе методом ядерного магнитного резонанса, состоящий в определении намагниченности раствора М по формуле М=(В/μ0)-Н, где В и Н индукция и напряженность магнитного поля в растворе, и нахождении концентрации по формуле N=M/P, где Р - магнитный момент наночастицы. (Способ описан в работе Жернового А.И., Наумова В.Н., Рудакова Ю.Р. «Получение кривой намагничивания дисперсии парамагнитных наночастиц путем нахождения намагниченности и намагничивающего поля методом ЯМР» в журнале Научное приборостроение, 2009 г., том 19, №3, стр. 57-61). Способ неприменим для измерения концентрации и температуры наночастиц внутри живого организма, так как требует, чтобы раствор находился в контейнере правильной геометрической формы с прикрепленными снаружи двумя радиочастотными катушками.

Известен способ измерения температуры внутри вещества или живого организма (патент на изобретение №2485461, автор Жерновой А.И.). В этом способе для измерения температуры в вещество или в живой организм вводят сферические микроампулы, содержащие ядра водорода и ферромагнитные наночастицы, при помощи ядерно-резонансного томографа получают томографические изображения этих ампул, по отклонению формы изображений ампул от сферической находят магнитные моменты ампул. Ампулы располагаются в магнитном поле томографа, поэтому значения суммарных магнитных моментов наночастиц в ампулах определяются законом Больцмана, то есть уменьшаются с ростом температуры. Найдя по томограмме магнитный момент ампулы и зная заранее количество наночастиц в ампуле, можно определить температуру в месте ее расположения. Метод не позволяет определять концентрацию и температуру наночастиц внутри вещества или живого организма, так как наночастицы помещены в ампулы. Его можно принять в качестве прототипа.

В предлагаемом способе для измерения концентрации и температуры наночастиц в заданном участке организма методом ядерного магнитного резонанса получают томографическое изображение этого участка при помощи магнитно-резонансного томографа при двух направлениях импульсного градиента и по смещению изображения этого участка при изменении направления импульсного градиента определяют его намагниченность. Значение намагниченности участка организма зависит и от температуры и от концентрации наночастиц, поэтому для определения температуры по величине намагниченности нужно независимо определить концентрацию, а для измерения концентрации нужно учесть влияние температуры. Для независимого от температуры определения концентрации наночастиц при помощи магнитно-резонансного томографа предлагается измерять намагниченность наночастиц при индукции магнитного поля томографа, обеспечивающей насыщение кривой намагничивания, когда магнитные моменты наночастиц направлены, в основном, параллельно индукции поля томографа. При этом условии намагниченность равна концентрации наночастиц умноженной на их магнитный момент и не зависит от температуры. Таким образом, определять намагниченность ткани организма предлагается по сдвигу ее изображения на томограмме при изменении полярности импульсного градиента томографа при двух значениях внешнего магнитного поля. При небольшой индукции магнитного поля томографа на намагниченность влияют и температура и концентрация наночастиц, а при большой индукции, когда магнитные моменты большинства наночастиц по закону Больцмана при любой температуре ориентированы параллельно индукции, намагниченность не зависит от температуры, а зависит только от концентрации наночастиц. В результате, измерив в некоторой точке организма намагниченность M1 при небольшой индукции магнитного поля томографа В1<kT/P, и намагниченность в этой же точке М2 при большей индукции магнитного поля томографа B2>3kT/P, можно независимо определить концентрацию наночастиц в этой точке N=M2/P и температуру T=PB1/kln(M1/M2).

Доказательство осуществимости способа.

Зависимость намагниченности М от температуры Т и концентрации наночастиц N определяется формулой Больцмана: M=NPexp(-PB/kT), где Р - магнитный момент наночастицы, В - индукция магнитного поля томографа, k - постоянная Больцмана, Т - абсолютная температура. Из формулы Больцмана следует, что при малых индукциях магнитного поля намагниченность М зависит от концентрации N и от температуры Т наночастиц, а при индукции магнитного поля В, удовлетворяющей условию B>(3kT/P), экспонента в формуле Больцмана становится близкой единице и зависимость намагниченности от температуры исчезает. При этом намагниченность M≈NP. Следовательно, измерив намагниченность M1=NPexp(-PB1/kT) при индукции магнитного поля томографа B1<(kT/P) и намагниченность M2=NP при индукции магнитного поля, удовлетворяющей условию B2>(3kT/P), можно независимо определить концентрацию наночастиц N=(M2/P) и температуру Т=РВ1/kln(NP/M1)=РВ1/kln(M2/M1). Экспериментально наблюдаемая зависимость сдвига изображения протоносодержащего вещества на ядерно-резонансной томограмме от его намагниченности, на примере подсолнечного масла и головного мозга продемонстрирована на стр. 76 и 79 в работе (Неронов Ю.И., Гарайбах З., Ядерный магнитный резонанс в томографии и в спектральных исследованиях тканей головного мозга. Санкт-Петербург, 2002 г.). Сдвиг изображения участка ткани на томограмме при изменении его намагниченности вызван тем, что в томографе на исследуемый участок ткани кроме основного постоянного однородного магнитного поля с индукцией В0, которое соответствует резонансной частоте томографа, накладывается магнитное поле, имеющее импульсный градиент gradB. На томограмме в каждый момент времени фиксируется интенсивность сигнала ядерного магнитного резонанса от участка ткани, где индукции, создаваемые градиентным магнитным полем и намагниченностью М взаимно компенсируются, то есть суммарная индукция поля равна В0. Если участок ткани имеет дополнительную положительную (парамагнитную) или отрицательную (диамагнитную) намагниченность М, то сумма создаваемого ею магнитного поля и градиентного магнитного поля томографа, будет равна нулю при другом значении градиентного магнитного поля томографа. Значит, изображение этого участка ткани на томограмме будет сдвинуто по направлению или против направления приложенного градиента на расстояние ΔX=(M(μo/gradB). Измерив ΔХ, можно определить M=(ΔXgradB/μo).

Способ измерения локальных концентраций и температур магнитных наночастиц внутри живого организма методом ядерного магнитного резонанса с применением магнитно-резонансного томографа, включающий определение намагниченностей М выбранных участков тканей по сдвигу их томографических изображений при изменении знака импульсного градиента томографа, отличающийся тем, что для каждого участка находят две намагниченности: M при индукции магнитного поля B<(kT/P) и М при индукции магнитного поля B>(3kT/P), при этом концентрации наночастиц находят по формуле N=(М/Р), температуры находят по формуле T=PB/kln(M/M), где k - постоянная Больцмана, Т - термодинамическая температура, Р - магнитный момент наночастицы.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 39.
24.05.2019
№219.017.5f03

Способ определения токсичности проб

Изобретение относится к биотехнологии и микробиологии. Предложен способ определения токсичности проб, содержащих нефтепродукты. Способ включает инкубирование тестовых микроорганизмов Pseudomonas yamanorum VKM B-3033D в количестве от 5×10 до 5×10 жизнеспособных клеток на мл в жидкой питательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688745
Дата охранного документа: 22.05.2019
29.05.2019
№219.017.621e

Способ определения бактерицидных свойств материалов

Изобретение относится к биоизмерительным технологиям. Предложен способ определения бактерицидных свойств материалов. Способ включает инкубирование тестовых микроорганизмов Lactobacillus sp. в количестве от 5×10 до 5×10 жизнеспособных клеток на мл в жидкой питательной среде рН 6,6-7,4 в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689359
Дата охранного документа: 27.05.2019
01.06.2019
№219.017.71fa

Георешетка для укрепления склонов и откосов

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для укрепления откосов, конусов мостов, наклонных оснований автомобильных дорог, промышленных и строительных площадок, а также береговых линий, русел водоемов. Георешетка для укрепления склонов и откосов выполнена из гибких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689962
Дата охранного документа: 29.05.2019
01.06.2019
№219.017.723d

Способ определения размера магнитных наночастиц

Использование: для определения размера магнитных наночастиц. Сущность изобретения заключается в том, что приготовливают коллоидные растворы наночастиц с разной концентрацией С стабилизирующего вещества, помещают их в магнитное поле, измеряют намагниченности методом ядерного магнитного резонанса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690025
Дата охранного документа: 30.05.2019
23.07.2019
№219.017.b7c3

Роторно-импульсный аппарат и способ его эксплуатации

Изобретение относится к роторно-импульсным аппаратам и может быть использовано в химической, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности, нефтехимии и нефтепереработке для проведения процессов диспергирования, перемешивания, эмульгирования, экстрагирования, жидкостной экстракции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695193
Дата охранного документа: 22.07.2019
23.07.2019
№219.017.b7d2

Пульсационный аппарат с вставкой в пульсационной камере и способ управления им

Изобретение относится к аппаратам для проведения массообменных процессов в гетерогенных системах жидкость - твердые частицы и жидкость - жидкость (например, растворение, дегидратация, эмульгирование, экстрагирование), в том числе для процессов, в которых твердые частицы склонны к образованию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695189
Дата охранного документа: 22.07.2019
27.07.2019
№219.017.b9bd

Способ нанесения износостойкого покрытия на сталь

Изобретение относится к формированию функциональных покрытий на стальной поверхности, обладающих высокой стойкостью к коррозионному разрушению и износу. Способ включает последовательное сверхзвуковое холодное газодинамическое напыление композиционных частиц порошка сверхзвуковой газовой струей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695718
Дата охранного документа: 25.07.2019
02.10.2019
№219.017.d0c5

Биоцидная порошковая композиция

Изобретение относится к составам для нанесения полимерных порошковых покрытий, содержащих бактерицидные и биоцидные добавки. Предложены композиции на основе эпоксидных карбоксилсодержащих полиэфирных смол, их смесей и полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в качестве биоцидного ингредиента....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700876
Дата охранного документа: 23.09.2019
01.11.2019
№219.017.dcaa

Способ периодического измерения непрерывного расхода сыпучих материалов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области измерения расхода сыпучих материалов и может быть использовано в технологических процессах химической, металлургической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в промышленности строительных материалов и сельхозиндустрии. Изобретение заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704634
Дата охранного документа: 30.10.2019
10.11.2019
№219.017.e05d

Способ получения 2-(2-галогенэтил)-5-r-тетразолов

Изобретение относится к способу получения 2-(2-галогенэтил)-5-R-тетразолов (R=H, Me) алкилированием 5-R-тетразолов 2-галогенэтанолом, обработку реакционной массы смесью льда, воды и хлорида натрия, экстракцией хлороформом или дихлорметаном, промывкой и сушкой экстрактов и отгонкой растворителя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705573
Дата охранного документа: 08.11.2019
Показаны записи 1-9 из 9.
20.06.2013
№216.012.4da7

Способ измерения температуры внутри вещества или живого организма

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для дистанционного измерения локальной температуры внутри вещества или живого организма. Заявлен способ измерения температуры с использованием в качестве термометрического свойства намагниченности однодоменных ферромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485461
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.09.2014
№216.012.f301

Способ измерения термодинамической температуры

Предложен способ измерения термодинамической температуры. В способе определяют намагниченность суспензии суперпарамагнитных наночастиц. Намагниченность суспензии поддерживают постоянной, а температуру находят по значению магнитной индукции внутри суспензии. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528031
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.02.2015
№216.013.2822

Способ определения намагниченности насыщения магнитной жидкости

Использование: для определения намагниченности насыщения магнитной жидкости. Сущность изобретения заключается в том, что помещают жидкость во внешнее магнитное поле, индукцию которого можно менять, измеряют напряженность H и индукцию B магнитного поля внутри жидкости и определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541731
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.05.2016
№216.015.4021

Способ измерения дисперсии магнитного момента наночастицы в магнитной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой способ измерения дисперсии распределения магнитных моментов наночастиц в магнитной жидкости и предназначено для контроля магнитных жидкостей, когда требуется малая дисперсия магнитных моментов наночастиц. При реализации способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584276
Дата охранного документа: 20.05.2016
10.06.2016
№216.015.448f

Магнитный способ измерения термодинамической температуры в энергетических единицах

Изобретение относится к способам измерения температуры в энергетических единицах. В качестве датчика температуры используют контейнеры, заполненные коллоидным раствором однодоменных ферромагнитных наночастиц. Между контейнерами, а также у боковой поверхности одного из них располагают датчики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586392
Дата охранного документа: 10.06.2016
25.08.2017
№217.015.c2c9

Способ определения намагниченности вещества

Изобретение относится к способам измерения магнитных характеристик образца, в частности к способам измерения намагниченности. При реализации способа определения намагниченности вещества образец правильной геометрической формы помещают в магнитное поле, измеряют индукцию В образца в точке, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617723
Дата охранного документа: 26.04.2017
26.08.2017
№217.015.e186

Способ измерения намагниченности магнитной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения намагниченности магнитной жидкости. Техническим результатом является повышение точности измерений намагниченности магнитной жидкости и снижение необходимого минимального объема исследуемого образца. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625147
Дата охранного документа: 17.07.2017
10.05.2018
№218.016.39bc

Способ измерения магнитных моментов однодоменных ферромагнитных наночастиц

Изобретение предназначается для измерения магнитных моментов однодоменных ферромагнитных наночастиц. Способ измерения магнитного момента однодоменных ферромагнитных наночастиц путем помещения наночастиц в однородное магнитное поле содержит этапы, на которых через раствор наночастиц пропускают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647155
Дата охранного документа: 14.03.2018
01.06.2019
№219.017.723d

Способ определения размера магнитных наночастиц

Использование: для определения размера магнитных наночастиц. Сущность изобретения заключается в том, что приготовливают коллоидные растворы наночастиц с разной концентрацией С стабилизирующего вещества, помещают их в магнитное поле, измеряют намагниченности методом ядерного магнитного резонанса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690025
Дата охранного документа: 30.05.2019
+ добавить свой РИД