×
14.05.2023
223.018.5685

Результат интеллектуальной деятельности: Биомедицинский материал для диагностики патологий в биологических тканях

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002734957
Дата охранного документа
26.10.2020
Аннотация: Изобретение относится к способам диагностики патологий в биологических тканях. Предложен биомедицинский материал для диагностики патологий в биологических тканях, содержащий наноразмерный апконверсионный люминофор и органическую добавку, причем в качестве апконверсионного люминофора он содержит наноаморфный сложный силикат редкоземельных элементов состава SrYYbErSiO⋅(8,5–10% мас.), а в качестве органической добавки – диметилглицеролаты кремния состава (CH)Si(CHO)⋅xCHO, где 0,25 ≤ х ≤ 0,40, (остальное до 100% мас.). Технический результат: предложенный биомедицинский материал обеспечивает улучшение визуализации патологических клеток биологической ткани за счет усиления свечения красной компоненты излучения. 3 пр.

Изобретение относится к области медицины, а именно к способу диагностики патологий в биологических тканях, в частности при онкологических заболеваниях.

Известен апконверсионный люминофор на основе фторапатита, допированного иттербием и гольмием, состава (CaYbHoNa2)(PO4)6F2, который потенциально может найти применение в биомедицине. При этом используется процесс апконверсионной фотолюминесценции для визуализации клеток путем фиксации их люминесценции после проникновения в них кристаллов фторапатита. При возбуждении ИК-излучением с длиной волны 980 нм кристаллы, в основном, проявляют две полосы люминесценции близкой интенсивности: зеленую полосу с центром при 543 нм и красную при 654 нм. Для визуализации клетки используют гидрофильный раствор декстрана с целью прививки кристаллов фторапатита (Xiyu Li, Jingxian Zhu, Zhentao Man, Yingfang Ao, Haifeng Chen. Investigation on the structure and upconversion fluorescence of Yb3+/Ho3+ co-doped fluorapatite crystals for applications //SCIENTIFIC REPORTS | 4 : 4446 | DOI: 10.1038/srep04446).

Недостатком известного материала является наличие двух полос люминесценции (зеленой и красной), что ухудшает идентификацию биоизображений.

Известен материал на основе апконверсионного люминофора, модифицированного цистеином, состава NaYF4, допированного иттербием и эрбием или иттербием и туллием. Спектр наночастиц в культуральном растворе (возбуждение излучением с длиной волны 980 нм) состоит из красной компоненты (630 - 680 нм) и зеленой (525 - 560 нм). При этом отношение интенсивности красной компоненты к интенсивности зеленой компоненты составляет 1200 – 1300 % (Appl. CN 103540311; МПК B82Y 20/00, 30/00, 40/00; C09K 11/02, 85; G01N 21/64; 2014 год) (прототип).

Однако недостатком известного материала является недостаточно большая разница между интенсивностью красной и зеленой компонентами, что ухудшает визуализацию патологий в биологических тканях, в частности опухолевых новообразований.

Таким образом, перед авторами стояла задача разработать биомедицинский материал на основе апконверсионного люминофора, имеющего высокую интенсивность свечения преимущественно красного цвета при возбуждении излучением 980 нм.

Поставленная задача решена в предлагаемом биомедицинском материале для диагностики патологий в биологических тканях, содержащем наноразмерный апконверсионный люминофор и органическую добавку, который содержит в качестве апконверсионного люминофора наноаморфный сложный силикат редкоземельных элементов состава Sr2Y6,8YbEr0,2Si6O26, а в качестве органической добавки – демитилглицеролаты кремния состава (CH3)2Si(C3H7O3)2∙ xC3H8O3, где 0,25 ≤ х ≤ 0,40, при следующем соотношении, мас.%:

сложный силикат редкоземельных элементов - 8,5 ÷ 10;
демитилглицеролаты кремния - остальное до 100.

В настоящее время из патентной и научно-технической литературы не известен биомедицинский материал для диагностики патологий в биологических тканях, содержащий наноаморфный апконверсионный люминофор состава Sr2Y6,8YbEr0,2Si6O26, а в качестве органической добавки – демитилглицеролаты кремния состава (CH3)2Si(C3H7O3)2∙ xC3H8O3, где 0,25 ≤ х ≤ 0,40, в предлагаемом диапазоне соотношения компонентов.

В состав предлагаемого биомедицинского материала входит апконверсионный люминофор состава Sr2Y6,8YbEr0,2Si6O26 в наноаморфном состоянии с частицами размером 2.6-5.0 нм (патент RU 2626020), исследования, проведенные авторами, показали его хорошую фармакологическую и физико-химическую совместимость с органической добавкой - демитилглицеролатами кремния состава (CH3)2Si(C3H7O3)2∙ xC3H8O3(патент RU 2415144), которые благодаря наличию высокой трансдермальной проводимости обеспечивают эффективный перенос активного вещества (апконверсионного люминофора) в область патологии. Демитилглицеролаты кремния представляют собой прозрачную бесцветную вязкую жидкость, относящуюся к малотоксичным соединениям (IV класс опасности), обладающие высокой биосовместимостью с клетками, отсутствием цитотоксичности, легко пенетрируют в ткани организма. Однако, исходя из известного уровня техники, нельзя с очевидностью утверждать о возможности их использования в качестве основы в средстве, содержащем в качестве активно действующего вещества апконверсионного люминофора состава Sr2Y6,8YbEr0,2Si6O26. Исследования, проведенные авторами, позволили выявить при использовании предлагаемого биомедицинского материала возможность получения синергетического, а не аддитивного эффекта. Поскольку в апконверсионном нанолюминофоре состава Sr2Y6,8YbEr0,2Si6O26 происходят нелинейные процессы возбуждения свечения, при этом при прохождении лазерного излучения через органическую среду происходит небольшое уменьшение его мощности. В результате из-за нелинейности процессов возбуждения нанолюминофора наблюдается уменьшение интенсивности зеленой компоненты и относительное увеличение интенсивности красной, и, как следствие, увеличивается отношение интенсивности красной компоненты к интенсивности зеленой компоненты. Экспериментальным путем были установлены пределы количественного содержания компонентов, обеспечивающие проявление максимального эффекта визуализации. Так, при увеличении содержания апконверсионного люминофора более 10 мас.% наблюдается его выпадение в осадок. При уменьшении содержания апконверсионного люминофора менее 8.5 мас.% наблюдается уменьшение интенсивности и увеличение полуширины спектральной линии красной компоненты. Таким образом, сочетанное действие компонентов предлагаемого биомедицинского материала обеспечивает получение синергетического эффекта, а именно улучшение визуализации патологии органа за счет усиление красной компоненты свечения.

Предлагаемый биомедицинский материал может быть получен следующим образом. Берут наноаморфный порошок с размером частиц 2.6-5.0 нм сложного силиката редкоземельных элементов состава Sr2Y6,8YbEr0,2Si6O26, помещают во флакон с диметилглицеролатом кремния состава (CH3)2Si(C3H7O3)2∙ xC3H8O3, где 0,25 ≤ х ≤ 0,40, в виде прозрачной бесцветной вязкой жидкости при следующем соотношении компонентов, мас. %: наноаморфный порошок с частицами размером 2.6-5.0 нм состава Sr2Y6,8YbEr0,2Si6O26 – 8.5 ÷ 10, диметилглицеролаты кремния – остальное до 100, и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Люминесценцию полученного материала возбуждают лазером с длиной волны 980 нм. Спектры люминесценции получают на спектрометре и регистрируют с помощью фотоэлектронного умножителя. Возможность визуализации патологических клеток биологических тканей подтверждена исследованием культурального раствора, содержащего клетки Saos.

Получение и использование предлагаемого биомедицинского материала иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. В стеклянный сосуд помещают 9.0 г диметилглицеролатов кремния состава (CH3)2Si(C3H7O3)2∙ 0.25C3H8O (90 мас. %) и 1.0 г (10 масс. %) нанаморфного порошка силиката Sr2Y6,8YbEr0.2Si6O26 с размером частиц 5.0 нм и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Получают средство состава, мас. %:. наноаморфный сложный силикат редкоземельных элементов состава Sr2Y6,8YbEr0,2Si6O26 – 10; демитилглицеролаты кремния состава (CH3)2Si(C3H7O3)2∙ 0.25C3H8O3 - 90. Затем проверяют апконверсионную фотолюминесценцию. Свечение возбуждают лазером с длиной волны 980 нм. Спектр люминесценции состоит из красного излучения (630 − 680 нм) и зеленого излучения (520 − 570 нм). При этом отношение интенсивности красного излучения к интенсивности зеленого составляет 1600 %.

Пример 2. В стеклянный сосуд помещают 9.15 г диметилглицеролатов кремния состава (CH3)2Si(C3H7O3)2∙ 0.40C3H8O (91.5 мас. %) и 0.85 г (8.5 масс. %) нанаморфного порошка силиката Sr2Y6,8YbEr0.2Si6O26 с размером частиц 4.0 нм и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Получают средство состава, мас. %:. наноаморфный сложный силикат редкоземельных элементов состава Sr2Y6,8YbEr0,2Si6O26 – 8.5; демитилглицеролаты кремния состава (CH3)2Si(C3H7O3)2∙ 0.40C3H8O3 – 91.5. Затем проверяют апконверсионную фотолюминесценцию полученной суспензии. Свечение возбуждают лазером с длиной волны 980 нм. Спектр люминесценции состоит из красного излучения (630 − 680 нм) и зеленого излучения (520 − 570 нм). При этом отношение интенсивности красного излучения к интенсивности зеленого составляет 1400 %.

Пример 3. В культуральный флакон помещают суспензию, содержащую клетки Saos и биомедицинский материал состава в соответствие с примером 1. Полученный суспензию инкубируют при температуре 37 ºС в течение 1 суток после чего отмывают солевым раствором. Затем проверяют фотолюминесценцию клеток. Свечение возбуждают лазером с длиной волны 980 нм. Визуально свечение состоит из красного излучения (630 − 680 нм), что указывает на захват клетками наночастиц активного вещества - сложного силиката состава Sr2Y6,8YbEr0,2Si6O26,.

Таким образом, авторами предлагается биомедицинский материал для диагностики патологий в биологических тканях, обеспечивающий улучшение визуализации патологических клеток биологической ткани за счет усиления свечения красной компоненты излучения.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 99.
27.12.2015
№216.013.9e2d

Способ получения нанодисперсного ферромагнитного материала

Изобретение относится к химической технологии. Способ включает упаривание смеси водных растворов цинк- и железосодержащих солей карбоновой кислоты, взятых в стехиометрическом соотношении. В качестве солей карбоновой кислоты используют формиат цинка состава Zn(НСОО)·2НО и формиат железа состава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572123
Дата охранного документа: 27.12.2015
10.01.2016
№216.013.9f50

Способ получения нанокристаллического порошка сульфида серебра

Изобретение относится к технологии получения порошкового материала, содержащего наночастицы полупроводникового соединения, и может быть использовано в оптоэлектронике и медицине. Нанокристаллический порошок сульфида серебра получают осаждение из водного раствора смеси нитрата серебра и сульфида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572421
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.02.2016
№216.014.cea5

Способ получения метатитановой кислоты

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Способ получения метатитановой кислоты включает взаимодействие соединения титана с неорганической солью лития в присутствии лимонной и азотной кислот и последующий трехступенчатый отжиг. Полученный продукт обрабатывают уксусной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575041
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.06.2016
№217.015.0496

Способ получения ультрадисперсного порошка серебра и ультрадисперсный порошок серебра, полученный этим способом

Изобретение относится к способам получения порошкового материала, содержащего микрочастицы, и может быть использовано в медицине в качестве материала с бактерицидным действием; в химии для очистки питьевой воды; в производстве катализаторов; в химической промышленности для защитного покрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587446
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2ba8

Способ получения наноультрадисперсного порошка оксида металла

Изобретение относится к области химической промышленности. Способ включает обработку исходной смеси, содержащей хлорид металла, в токе водяного пара при повышенной температуре. В исходную смесь вводят хлорид натрия. Соотношение хлорид металла: хлорид натрия =1÷2:1. Обработку проводят при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579632
Дата охранного документа: 10.04.2016
12.01.2017
№217.015.6105

Способ получения нанокристаллического сульфида свинца

Изобретение относится к получению порошков, содержащих наночастицы полупроводникового соединения, и может быть использовано в оптоэлектронике и медицине. Способ получения нанокристаллического сульфида свинца включает осаждение из водного раствора смеси неорганической соли свинца и сульфида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591160
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.7d3a

Способ получения водного коллоидного раствора наночастиц сульфида серебра

Изобретение может быть использовано в оптоэлектронике и медицине при получении источников излучения и флуоресцентных меток. Способ получения водного коллоидного раствора наночастиц сульфида серебра включает получение смеси водных растворов нитрата серебра, сульфида натрия и стабилизатора. К...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600761
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.8424

Способ получения наночастиц диоксида ванадия

Изобретение может быть использовано в производстве термохромного материала, катодного материала литиевых источников тока, терморезисторов, термореле, переключающих элементов. Для получения наночастиц диоксида ванадия моноклинной сингонии проводят гидротермальную обработку смеси метаванадата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602896
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.87ee

Наночастицы сульфида серебра в лигандной органической оболочке и способ их получения

Изобретение может быть использовано в медицине, фотонике, гетерогенном катализе. Наночастицы сульфида серебра имеют лигандную оболочку, состоящую из цитратных групп. Толщина оболочки от 1 до 10 нм. Способ получения указанных наночастиц сульфида серебра включает получение исходного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603666
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.9d4e

Способ получения ванадата аммония

Изобретение относится к способам получения нано- и микроразмерных магнитных материалов, в частности к способу получения ванадата аммония со структурой фресноита состава (NH)VO. Способ включает получение исходного водного раствора метаванадата аммония, добавление в раствор сульфата ванадила...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610866
Дата охранного документа: 16.02.2017
Показаны записи 21-30 из 30.
02.11.2018
№218.016.99a8

Средство для лечения заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта с репаративным эффектом

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и медицине, в частности к стоматологии, и представляет собой средство для лечения заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта с репаративным эффектом, содержащее глицин, пролин и лизин, отличающееся тем, что содержит пиридоксин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671512
Дата охранного документа: 01.11.2018
24.11.2018
№218.016.a0ba

Германат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии

Изобретение может быть использовано в электронике. Германат редкоземельных элементов состава CaLaEuGeO, где 0,05≤х≤0,15, в наноаморфном состоянии используют в качестве люминофора белого цвета свечения. Предложенное изобретение позволяет расширить номенклатуру люминофоров белого свечения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673287
Дата охранного документа: 23.11.2018
18.01.2019
№219.016.b0ee

Стоматологический гель для реминерализации твердых тканей зубов и способ реминерализации твердых тканей зубов

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть использовано для реминерализации твердых тканей зубов с целью профилактики и лечения кариеса в стадии пятна, гиперестезии твердых тканей зуба. Предлагаемый стоматологический гель содержит в качестве гидрофильной основы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677231
Дата охранного документа: 16.01.2019
23.02.2019
№219.016.c669

Средство для лечения воспалительных заболеваний полости рта и способ лечения воспалительных заболеваний полости рта

Группа изобретений относится к фармацевтической промышленности и медицине и касается лекарственного средства местного применения, эффективного для лечения воспалительных заболеваний полости рта различной этиологии. Средство для лечения воспалительных заболеваний полости рта содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470640
Дата охранного документа: 27.12.2012
27.04.2019
№219.017.3c35

Сложный силикат редкоземельных элементов и способ его получения

Изобретение может быть использовано в системах визуализации света ультрафиолетового диапазона, рентгеновского и электронного излучения. Сначала готовят три исходных раствора I, II, III. Для приготовления раствора I растворяют CaCO, LaO и EuO, взятые в стехиометрическом соотношении, в 60-70%-ной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686137
Дата охранного документа: 24.04.2019
18.05.2019
№219.017.58a7

Сольватокомплексы глицератов кремния и титана, обладающие транскутанной активностью, и гидрогели на их основе

Изобретение относится к медицине, а именно к новым биологически активным химическим соединениям - сольватокомплексам глицератов кремния и титана, а также к гидрогелям на их основе, обладающим транскутанной проводимостью медикаментозных средств, которые могут найти применение в виде мазевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322448
Дата охранного документа: 20.04.2008
31.05.2019
№219.017.7147

Стенд лабораторный актографический для хронобиологических и хронофармакологических исследований на животных

Изобретение относится к медицинской технике. Стенд лабораторный актографический для хронобиологических и хронофармакологических исследований на животных содержит клетку, датчики контроля. Клетка разделена на отсеки. Стенд содержит блоки сбора и блок обработки информации, пульт управления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689692
Дата охранного документа: 28.05.2019
23.08.2019
№219.017.c29f

Средство для контрастирования при рентгенодиагностике

Изобретение относится к рентгенологии. Предложено средство для контрастирования при рентгенодиагностике, содержащее (масс. %): наночастицы танталата по крайней мере одного элемента, выбранного из группы, включающей иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697847
Дата охранного документа: 21.08.2019
29.11.2019
№219.017.e753

Средство для лечения воспалительных заболеваний сустaвов

Изобретение относится к области медицины, в частности к лекарственным средствам, и может быть использовано при изготовлении геля с антиревматическим действием для местного лечения суставов. Средство местного лечения суставов содержит диклофенак натрия, линкомицин, нистатин и в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707278
Дата охранного документа: 26.11.2019
22.01.2020
№220.017.f7d9

Противомикробная и ранозаживляющая лекарственная форма (варианты) и способ ее получения

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и касается разработки составов мягких лекарственных форм и технологии их получения на основе серебряной соли сульфаниламидного препарата, для лечения (удаления микробного содержимого и ускорения эпителизации) инфицированных ран...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711643
Дата охранного документа: 17.01.2020
+ добавить свой РИД