Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=магнитные наночастицы<.>)
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5
1.


   
    Исследование элиминации железосодержащих магнитных наночастиц из области введения в организме мышей с использованием ЯМР–томографии / Е. В. Инжеваткин [и др.] // Бюлл. эксперим. биол. и мед. - 2014. - Т. 158, № 12. - С. 777-781. - Библиогр.: 7
Кл.слова (ненормированные):
магнитные наночастицы -- Klebsiella oxytoca -- ЯМР-томография -- элиминация
Аннотация: Суспензию магнитных наночастиц, полученных из культуры Klebsiella oxytoca, с содержанием частиц 0.7 г/л вводили однократно внутрибрюшинно в объеме 1 мл, внутри­мы­шечно в бедро в объеме 100 мкл, подкожно в объеме 200 мкл; перорально в течение 2 сут вместо питьевой воды. При помощи ЯМР-томогарфии определяли наличие магнитных наночастиц в организме мышей через 15 мин и 2 ч после инъекций и через 1 и 2 сут после начала перорального потребления суспензии. Обнаружено, что магнитные наночастицы способны к элиминации из области введения при внутримышечном, внутрибрюшинном и пероральном введении. При внутримышечном и внутрибрюшинном введении время элиминации не превышает 2 ч, при пероральном — соответствует времени эвакуации содержимого ЖКТ.

Смотреть статью,
РИНЦ

Переводная версия Elimination of iron-containing magnetic nanoparticles from the site of injection in mice: a magnetic-resonance imaging study [Текст] / E. V. Inzhevatkin [et al.] // Bull. Exp. Biol. Med. : Springer, 2015. - Vol. 158 Is. 6.- P.807-811

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Инжеваткин, Е. В.; Inzhevatkin E. V.; Морозов, Евгений Владимирович; Morozov, E. V.; Хилажева, Е. Д.; Ладыгина, Валентина Петровна; Ladygina V. P.; Столяр, Сергей Викторович; Stolyar, S. V.; Фалалеев, Олег Владимирович; Falaleev O.V.
}
Найти похожие
2.


   
    A comparative study of γ-Fe2O3 and ε-Fe2O3 nanoparticles arising in borate glasses doped with Fe and Gd / O. S. Ivanova [et al.] // J. Sib. Fed. Univ. Math. Phys. - 2016. - Vol. 9, Is. 4. - P. 459–462 ; Журн. СФУ. Сер. "Математика и физика", DOI 10.17516/1997-1397-2016-9-4-459-462. - Cited References: 6. - The work was supported partly by the RFBR, 14-02-01211-a, and by the President of Russia Grant NSh-7559.2016.2. . - ISSN 1997-1397
   Перевод заглавия: Сравнительное изучение γ-Fe2O3 и ϵ-Fe2O3 наночастиц, формирующихся в стекле, допированном железом и гадолинием
Кл.слова (ненормированные):
magnetic nanoparticles -- magnetic circular dichroism -- magnetic measurements -- магнитные наночастицы -- магнитный круговой дихроизм -- магнитные измерения
Аннотация: Formation and properties of the iron oxides γ -Fe2O3 and ϵ-Fe2O3 nanoparticles arising in glasses of basic compositions Ge2O-K2O-Al2O3-B2O3 and K2O-Al2O3-B2O3 doped with different concentrations of Fe2O3 and Gd2O3 and subjected to the additional thermal treatment are studied. The X-ray diffraction, TEM microscopy, magnetooptical effects, and electron spin resonance study allow elucidating the matrix and Gd role in determining the nanoparticle properties.
Изучены свойства наночастиц γ-Fe2O3 и ϵ-Fe2O3, формирующихся в стеклах основного состава Ge2O-K2O-Al2O3-B2O3 и K2O-Al2O3-B2O3, допированных Fe2O3 и Gd2O3 и подвергнутых дополни- тельной термической обработке. Результаты исследования рентгеновской дифракции, электрон- ной микроскопии, магнитооптических эффектов и электронного спинового резонанса позволили объяснить роль матрицы и гадолиния в определении свойств наночастиц.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Scopus,
WOS,
Читать в сети ИФ

Доп.точки доступа:
Ivanova, O. S.; Иванова, Оксана Станиславовна; Ivantsov, R. D.; Иванцов, Руслан Дмитриевич; Edelman, I. S.; Эдельман, Ирина Самсоновна; Petrakovskaja, E. A.; Петраковская, Элеонора Анатольевна

}
Найти похожие
3.


   
    Способ адресной доставки антибиотика в полости носа при раневых и воспалительных процессах (экспериментальное исследование) / К. Г. Добрецов [и др.] // Рос. ринология. - 2017. - Т. 25, № 4. - С. 3-8, DOI 10.17116/rosrino20172543-8. - Библиогр.: 10 . - ISSN 0869-5474
   Перевод заглавия: The method of the targeted delivery of an antibiotic into the nasal cavity for the treatment of wounds and inflammatory processes (an experimental study)
Кл.слова (ненормированные):
магнитные наночастицы -- магнитное поле -- антибиотики -- рана -- воспаление -- раневой процесс -- местное лечение -- полость носа -- ринохирургия -- magnetic nanoparticles -- magnetic field -- antibiotics -- wounds -- inflammation -- wound process -- topical treatment -- nasal cavity -- rhinosurgery
Аннотация: Экспериментальные исследования были выполнены на 30 крысах. Порошок амоксиклава (амоксициллин с клавулановой кислотой) растворяли в золе магнитных наночастиц ферригидрита. Полученным раствором смачивали марлевую салфетку и прикладывали к ране, после чего воздействовали внешним магнитным полем. При этом наблюдались выраженное снижение микробной контаминации раны и более быстрая эпителизация. Бактериологический контроль ран подтвердил высокую антибактериальную активность комплекса наночастица—ампициллин в отношении микроорганизмов рода Staphylococcus и сохранения нормальной микрофлоры эпидермиса животных. Эти данные были также подтверждены гистологически. Положительные результаты экспериментальных исследований по проникающей способности магнитных наночастиц в ткани носа, а также эффективность адресной доставки антибиотика при раневом и воспалительном процессах свидетельствуют о целесообразности дальнейших исследований и практическом применении их результатов в ринохирургии.
These experimental studies were performed on 30 rats. The amoxiclav powder was dissolved in the ashes of magnetic ferrihydrite nanoparticles. The resulting solution was moistened with a gauze cloth and applied to the wounds after which an external magnetic field was applied to the animals. The targeted administration of the drug resulted in the well apparent reduction of the microbial contamination of the wounds and their accelerated epithelization in comparison with those in the control animals. The results of the bacteriological control confirmed the high antibacterial activity of the nanoparticle-ampicillin complex with respect to the microorganisms of the genus Staphylococcus, in the absence of its detrimental effect on the state of the normal microflora in the epidermis of the experimental animals. These observations were also verified in the histological studies. The positive results of the present experimental studies are in excellent agreement with the data obtained in the earlier investigations on the penetration and distribution of magnetic nanoparticles in the nasal tissues and give evidence of the high effectiveness of the targeted delivery of antibiotics into the nasal cavity for the treatment of wounds and inflammatory processes. Moreover, they provide a basis for the further research and subsequent practical application of this method in rhinosurgery.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН
Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр» Сибирского отделения РАН
ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр» Федерального медико-биологического агентства

Доп.точки доступа:
Добрецов, К. Г.; Dobretsov K. G.; Столяр, Сергей Викторович; Stolyar, S. V.; Коленчукова, О. А.; Kolenchukova O. A.; Чижова, И. А.; Chizhova I. A.; Инжеваткин, Е. В.; Inzhevatkin E. V.
}
Найти похожие
4.


   
    Магнитные наночастицы как фактор, определяющий биосовместимость феррогелей / Ф. А. Бляхман, Э. Б. Макарова, П. А. Шабадров [и др.] // Физ. металлов и металловед. - 2020. - Т. 121, № 4. - С. 339-345, DOI 10.31857/S0015323020040026. - Библиогр.: 17. - Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ No 18-19-00090 . - ISSN 0015-3230
Кл.слова (ненормированные):
магнитные наночастицы -- феррогели -- клетки -- инженерия тканей
Аннотация: Биомедицинская инженерия является наиболее перспективной областью использования феррогелей в качестве матриц для культивирования клеток для нужд регенеративной медицины, адресной доставки лекарств и биосенсорики. Настоящая работа посвящена исследованию вклада магнитных наночастиц (МНЧ) оксида железа в биосовместимость феррогелей к фибробластам кожи человека. Представлены результаты экспериментов на полиакриламидных гелях, наполненных МНЧ, которые демонстрируют значимое влияние МНЧ на биологическую активность клеток, вне зависимости от механических и электрических характеристик феррогелей.

РИНЦ,
Читать в сети ИФ

Переводная версия Magnetic nanoparticles as a strong contributor to the biocompatibility of ferrogels [Текст] / F. A. Blyakhman, E. B. Makarova, P. A. Shabadrov [et al.] // Phys. Metals Metallogr. - 2020. - Vol. 121 Is. 4.- P.299-304

Держатели документа:
Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Россия
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия
Институт медицинских клеточных технологий, Екатеринбург, Россия
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия

Доп.точки доступа:
Бляхман, Ф. А.; Макарова, Э. Б.; Шабадров, П. А.; Фадеев, Ф. А.; Шкляр, Т. Ф.; Сафронов, А. П.; Комогорцев, Сергей Викторович; Komogortsev, S. V.; Курляндская, Г. В.
}
Найти похожие
5.


   
    Ослабление диполь-дипольного взаимодействия в ансамблях микросфер кобальта с немагнитным ядром / С. В. Комогорцев, Л. А. Чеканова, О. Г. Шабанова [и др.] // Физ. тверд. тела. - 2022. - Т. 64, Вып. 9. - С. 1272-1277, DOI 10.21883/FTT.2022.09.52818.16HH. - Библиогр.: 32. - Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта N 20-42-240001 . - ISSN 0367-3294
Кл.слова (ненормированные):
магнитные наночастицы -- диполь-дипольное взаимодействие -- микромагнитное моделирование -- магнитные свойства
Аннотация: Магнитные микросферы кобальта с немагнитным ядром акрилового стекла приготовлены методом химического осаждения. Исследование петли магнитного гистерезиса показывает, что в каждой отдельной частице создаются благоприятные условия для замыкания магнитного потока. В результате резко ослабляется диполь-дипольное взаимодействие в системе частиц. Это отличает магнитные микросферы от сплошных сферических частиц, где диполь-дипольное взаимодействие значительно влияет на поведение их ансамблей. Магнитный гистерезис кобальтовых микросфер с немагнитным ядром значительно увеличен в сравнении со сплошными частицами кобальта, полученными тем же методом.

Смотреть статью,
РИНЦ

Переводная версия Dipole-dipole interaction weakening in ensembles of cobalt microspheres with a nonmagnetic core [Текст] / S. V. Komogortsev, L. A. Chekanova, O. V. Shabanova [et al.] // Phys. Solid State. - 2022. - Vol. 64 Is. 9.- P.1263-1268

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, Красноярск, Россия
СКТБ "Наука", ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия
Красноярский научный центр, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

Доп.точки доступа:
Комогорцев, Сергей Викторович; Komogortsev, S. V.; Чеканова, Лидия Александровна; Chekanova, L. A.; Шабанова, О. Г.; Шабанов, Александр Васильевич; Shabanov, A. V.; Немцев, Иван Васильевич; Nemtsev, I. V.; Незнахин, Д. С.; Денисова, Елена Александровна; Denisova, E. A.; Фельк, Владимир Александрович; Felk V.A.; Мохов, Алексей Александрович; Mohov, A. A.; Исхаков, Рауф Садыкович; Iskhakov, R. S.
}
Найти похожие
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)