RU189308U1 - Трансдермальный пластырь - Google Patents

Трансдермальный пластырь Download PDF

Info

Publication number
RU189308U1
RU189308U1 RU2019108409U RU2019108409U RU189308U1 RU 189308 U1 RU189308 U1 RU 189308U1 RU 2019108409 U RU2019108409 U RU 2019108409U RU 2019108409 U RU2019108409 U RU 2019108409U RU 189308 U1 RU189308 U1 RU 189308U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nanoparticles
layer
magnetic
adhesive base
feo
Prior art date
Application number
RU2019108409U
Other languages
English (en)
Inventor
Артем Олегович Бахметьев
Original Assignee
Артем Олегович Бахметьев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Артем Олегович Бахметьев filed Critical Артем Олегович Бахметьев
Priority to RU2019108409U priority Critical patent/RU189308U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU189308U1 publication Critical patent/RU189308U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F13/00Bandages or dressings; Absorbent pads
    • A61F13/02Adhesive bandages or dressings

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Настоящая полезная модель относится к области медицины, в частности к трансдермальному пластырю для сорбции и выведению частиц тяжелых металлов и токсинов из организма человека. Техническим результатом является обеспечение сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека за счет нанесения на клеевую основу слоя магнитных наночастиц на основании оксидов железа магнетита (FeO) и/или маггемита (γ-FeO). Заявленный трансдермальный пластырь содержит тканевую основу, клеевую основу и защитный слой отрывного материала на клеевой основе, причем характеризуется тем, что на клеевую основу нанесен слой магнитных наночастиц оксида железа FeOи/или γ-FeO.

Description

Область техники
Настоящая полезная модель относится к области медицины, в частности к трансдермальному пластырю для сорбции и выведению частиц тяжелых металлов и токсинов из организма человека.
Уровень техники
На сегодняшний день существует множество исследований, связанных с изучением негативного влияния частиц тяжелых металлов на организм человека [1]. Особенно данная ситуация распространена для работников производственной промышленности, например, металлургической отрасли.
Соединения никеля увеличивают риск заболеваемости раком гортани, соединения кадмия — предстательной железы, шести валентного хрома — полости носа, мышьяка — кожи и кроветворной ткани, свинца — желудка, почек и мочевого пузыря, а соединения ртути — предстательной железы и почек. Наиболее давно известен мышьяковый рак кожи. Профессиональный и ятрогенный мышьяковый рак кожи описан при контакте с пестицидами (у виноградарей), ветеринарными и медицинскими дезинфектантами и рудами, содержащими мышьяк.
Повышена у контактирующих с мышьяком и частота рака легких. Хроническое мышьяковое отравление способствует возникновению редких опухолей — ангиосарком печени. Хромовый рак предстательной железы и мочеполовых органов описан у рабочих красильного производства, в металлургии, гальванике, кожевенной промышленности, у химиков и при производстве зажигательной массы для спичек.
Никелевый рак развивается у работников соответствующих отраслей цветной металлургии, особенно большую опасность представляет контакт с карбонилом никеля, используемым при рафинировании этого ценного металла. Кобальт в виде нитрита и в составе пыли кобальтовой руды тоже канцерогенен. Чаще всего, его канцерогенное действие суммируется с эффектом никеля, так как он извлекается из единой с ним руды.
Пыль бериллиевых соединений (оксида, фторида, карбоната, нитрата) при попадании в дыхательные пути оказывает канцерогенный эффект. Рак легких при бериллиозе возникает с очень коротким, для промышленного канцерогена, латентным периодом — 3-4 года. В эксперименте бериллиевые соединения могут вызывать остеогенные саркомы (местно и дистантно).
Имеются экспериментальные доказательства канцерогенного эффекта ртути, серебра, цинка, — вызывающих на месте введения саркомы, а также эпидемиологические и экспериментальные свидетельства о роли паров и пыли окиси кадмия в генезе рака легких.
Мышьяк, никель, кадмий и бериллий присутствуют в сигаретном табаке и могут (до 10% некоторых из них) переходить в табачный дым при курении.
Наночастицы являются промежуточным звеном между атомами и объемными молекулами, поэтому являются перспективным направлением для исследований и различных применений. Свойства наночастиц отличаются от таких же молекул. Наночастицы бывают в виде одномерных наноструктур (нанотрубки, наностержни, нанобелты, наноры, наночели, нанопроволоки, нановолокна, наносфер, нано цветки и нанолисты).
Среди наночастиц наномагниты занимают особое положение из-за их достойных магнитных свойств. Магнитные наночастицы имеют широкий диапазон применений, в том числе регистрация магнитных жидкостей, катализ, биотехнология / биомедицина, материальные науки, магнитно-резонансная визуализация [МРТ], медицинская диагностика, экологическая реабилитация. [2]-[7]
Благодаря уникальным и креативным приложениям во всех сферах жизни, ориентирован на разработку ряда способов синтеза магнитных наночастиц разных размеров, морфологии и композиций, но успешное применение магнитных наночастиц в приведенных выше примерах сильно зависит от устойчивости частиц. Помимо этого, применение магнитных наночастиц в различных областях зависит от размера частиц, площади поверхности и морфологии, кроме их собственного магнитного момента и магнитокристаллической анизотропии.
Из-за наноразмеров магнитных наночастиц они могут быть прикреплены к ячейке, или они могут переносится через клетку, входя внутрь клетки и могут даже непосредственно проникать в поток крови. Биомедицинское применение налагает строгие требования к свойствам частиц (физические, химические фармакологические), включая химический состав, размер, гранулометрическую однородность, однородная кристаллическую структуру, магнитные свойства, площадь поверхности и структуру, адсорбционные свойства, биосовместимость, твердость и гибкость, растворимость, низкую токсичность и отсутствие аллергических реакций.
Магнитные наночастицы широко используются для введения лекарственных препаратов благодаря своей стабильности. Они могут эффективно и безопасно передавать препарат (с максимальной загрузкой) на конкретный сайт (участок). Следующие параметры наномагнитов имеют решающее значение для использования в качестве носителей для лекарственного средства, они обладают наименьшим размером частиц и большей поверхностью, так что время осаждения увеличивается, а поверхностные характеристики магнитных наночастиц защищают их от деградации и делают их превосходными биосовместимыми средствами доставки лекарств. Они обладают превосходными магнитными свойствами для уменьшения концентрирования наномагнитов в крови и своевременное доведение препарата до целевой стороны.
Некоторые проблемы, связанные с применением магнитных наночастиц, включают их поведение системы in vivo. Эффективность применения in vivo перед переносом в ткань-мишень зависит от способность магнитных наночастиц пересекать биологические барьеры сосудистого эндотелия или гематоэнцефалический барьер и распознавание и очищение ретикуло-эндотелиальной системой (ВИЭ). Косвенно, эффективность магнитных наночастиц сильно зависит от их размера, морфологии, химия заряда и поверхности. Несколько методов, таких как уменьшение размера и введение без обрастания полимером, использовались для повышения эффективности магнитных наночастиц.
Магнитные наночастицы нового поколения для доставки лекарств включают новые нанокристаллические ядра, материалы покрытия и функциональные лиганды для улучшения обнаружения и специфической доставки наночастиц. Новые составы ядер магнитных наночастиц, таких как легированные нанокристаллы оксида железа, металлические / легированные наночастицы и нанокомпозиты, обеспечивают высокие магнитные моменты, увеличивающие их отношение сигнал-фон под магнитно-резонансной томографией. Одновременно использование новых поверхностных покрытий, таких как стабильное золото или структуры кремнеземной оболочки, позволяют применять другие токсичные материалы основы, а также более тщательно покрывать частицы путем образования самоорганизующихся монослоев (SAMS) на поверхности наночастиц.
Известен синтез полых микросфер Fe3O4 / SiO2 с Fe3O4 в качестве оболочки (HMS @ PEG-PLA) для целевого процесса доставки лекарств. Этот тройной нанокомпозит имеет преимущества из-за его полой структуры, который может загружать большое количество лекарств, из-за магнитных свойств им можно легко манипулировать путем применения приложенного внешнего магнитного поля и из-за биоразлагаемой и биоактивной оболочки полимера поли- (этилена гликоль) -поли- (D, L-лактид), он обладает биосовместимостью. [8]
Кроме того, недавние исследования и обзоры показывают возрастающую роль клеточной механики в таких заболеваниях, как малярия и метастазы рака. Таким образом, существует большой потенциал для платформ следующего поколения, включающие свойства поверхности, которые позволят зондировать и / или контролировать местные физические и механистические изменения в масштабе длины, которые в значительной степени способствовали бы улучшению выявления заболеваний, мониторингу, диагностике и лечении.
Наномагниты в лечении гипертермии: Частицы, используемые для магнитопосредственной терапии гипертермии, включает зерна, такие как стержни размером несколько мм (1-300 мм) и наночастицы (1-100 нм). В настоящих клинических испытаниях заслуживает внимания метод лечения гипертермии, включающий интерстициальный нагрев целенаправленных опухолевых клеток с последующим прямым введением магнитных наночастиц в целевой сайт. Для наномагнитного лечение рака предстательной железы, это клиническое испытание было применено на двух отдельных этапах. Первая фаза только термотерапия нанесенных магнитных наночастиц, а вторая фаза – применяемая магнитотерапия наночастиц с постоянной брахитерапией. Этот новый подход требует конкретных инструментов для планирования, контроля качества и тепловой мониторинг на основе соответствующих методов визуализации и моделирования. В последнее время многофазные магнитные композиционные материалы успешно используются для перестраиваемых магнитных систем при лечении гипертермии для изменения собственных магнитных свойств, где чистые вклады различных магнитных фаз позволяют модифицировать намагниченность и анизотропию композитного материала. Этот подход предполагает, например, смешанные фазовые композиты SrFe12O19 / MgFe2O4 / ZrO2, которые были получены, и эффективную способность магнитного лечения гипертермии. Магнитные свойства твердых / мягких композитов SrFe12O19 / NiFe2O4 / ZnFe2O4, SrFe12O19 / ZnFe2O4 и SrFe12O19 / γ-Fe2O3 были изучены. Результаты показывают, что обменное взаимодействие между твердой и мягкой фазами сильно влияет на намагниченность и коэрцитивность композитов.
В качестве аналога заявленного решения можно рассматривать известный подход к трансдермальной доставке лекарственных средств с помощью наночастиц, размещаемых как слой на пластырях, повязках [9]. В источнике раскрываются подходы в использовании наночастиц для доставки лекарственных агентов через кожу носителя.
Однако на сегодняшний момент не раскрыто применение покрытия на основе наночастиц оксидов металлов, в частности, магнетита (Fe3O4) и/или маггемита (γ-Fe2O3), входящее в состав пластырей для обеспечения сорбции частиц тяжелых металлов и токсинов из организма человека.
Раскрытие полезной модели
Задачей заявленной полезной модели является создание нового вида трансдермального пластыря, обеспечивающего сорбцию частиц тяжелых металлов и токсинов в организме человека в области размещения пластыря.
Техническим результатом является обеспечение сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека за счет нанесения на клеевую основу слоя магнитных наночастиц на основании оксидов железа магнетита (Fe3O4) и/или маггемита (γ-Fe2O3).
Также, эффектом от применения заявленной полезной модели является общее улучшение здоровья человека за счет снижения концентрации вредных элементов в организме. При этом расширяется также арсенал известных средств, в частности пластырей для оказания терапевтического эффекта.
Заявленный трансдермальный пластырь содержит тканевую основу, клеевую основу и защитный слой отрывного материала, причем характеризуется тем, что на клеевую основу нанесен слой магнитных наночастиц оксида железа.
Слой наночастиц предпочтительно выполнен на основе наночастиц Fe3O4 и/или γ-Fe2O3.
В одном из частных вариантов осуществления слой наночастиц наносится с помощью холодного напыления.
В другом частном варианте осуществления напыление предварительно проходит процедуру ультразвукового воздействия.
В другом частном варианте осуществления слой наночастиц равномерно распыляется по поверхности клеевой основы в соотношении 25 - 60 гр./м2.
В другом частном варианте осуществления размер наночастиц Fe3O4 составляет от 10 до 100 нм ± 20%.
В другом частном варианте осуществления размер наночастиц γ-Fe2O3 не превышает 20 нм.
Чертежи
На Фиг. 1 представлен общий вид заявленного пластыря.
Осуществление полезной модели
На Фиг. 1 представлен вид заявленного пластыря (10). Пластырь содержит основу (4), выполненную из текстильного материала, на которую нанесена клеевая основа (3). В качестве текстильного материала может применяться различный вид тканого или нетканого материала.
На клеевую основу (3) нанесен слой (2) магнитных наночастиц оксида железа, в частности магнетита (Fe3O4) и/или маггемита (γ-Fe2O3). На клеевую основу (3) со слоем наночастиц (2) фиксируется слой отрывного материала (1), например, бумага. Для клеевой основы (3) может использоваться термоплавкий клей.
Слой наночастиц (2) может наноситься, например, с помощью холодного напыления, при этом предварительно наночастицы могут разделяться с помощью процедуры ультразвукового воздействия. Слой наночастиц (2) равномерно распыляется по поверхности клеевой основы в соотношении 25 - 60 гр./м2. Наночастицы изготавливаются со следующими размерностями: Fe3O4 - от 10 до 100 нм ± 20%; γ-Fe2O3 – до 20 нм.
Отравления всеми тяжелыми металлами характеризуются приблизительно одинаковой симптоматикой. Первым на острое отравление отреагирует пищеварительный тракт (нарушением перистальтики, болями, тошнотой, рвотой). По мере всасывания тяжелых металлов в кровь подключаются реакции со стороны сердца и сосудов (скачки давления, одышка), почек и печени. Необратимые последствия для организма наступают, как и в случае болезни Минамата, когда тяжелый металл поражает нервную систему.
В целях изучения работы наночастиц в составе заявленного пластыря (10) были проведены исследования на группе людей из 50 человек. Проводились биохимические исследования с пациентами акупунктурных медицинских центров, а также работниками металлургических предприятий. Исследования показали, что при использовании пластыря (10) с магнитными наночастицами изначально имевшийся биохимический показатель тяжелых металлов в организме человека снижался. Снижение связано с тем, что наномагнитные частицы сорбировали через пластырь (10) определенное количество тяжелых металлов.
Данная сорбция способствовала снижению их количества в организме человека. Снижение тяжелых металлов путем сорбции через пластырь (10) способствовало эффективности консервативного лечения отравлений тяжелыми металлами, приводила к более быстрому терапевтическому эффекту. Также указанная сорбция способствовала снижению уровня тяжелых металлов в организме человека в профилактических целях – выведение из организма тяжелых металлов, получаемых человеком на производстве, а также в повседневной жизнедеятельности. Во всех случаях контрольный биохимический анализ показывал снижение уровня тяжелых металлов в организме человека.
В ходе исследования было установлено, что при взаимодействии слоя наночастиц (2), нанесенных на пластырь (10), с потовыми железами носителя, была выявлена стойкая сорбция частиц тяжелых металлов и их последующее выведение из организма.
Из группы участников, характерны были следующие изменения:
Участник №1.
Пациент был доставлен в инфекционное отделение одной из больниц с подозрением на отравление с присущими признаками (тошнота, рвота, боль в желудке). Отобранный анализ на наличие тяжелых металлов показал большое количество карбонила никиля. Применение пластырей (10), с размещением в области желудка и кишечника около 8 часов, по результатам повторных анализов показало существенное снижение карбонила никиля. Пластырь использовался с количеством наночастиц 35гр/м2.
Участник №2.
Пациент жаловался на непреходящие боли в области локтевых и плечевых суставов. По итогам анализов было выявлено повышенное содержание частиц карбонила никеля. В течение 5 дней в область локализации боли были применены пластыри (10). После применения пластырей наблюдалось уменьшение карбонила никиля, а так же прохождения болевого синдрома.
Участник №1 и №2 являлись работниками металлургического комбината.
Участник №3.
Пациент жаловался на потерю слуха. Диагноз свидетельствовал о нарушениях работы слухового нерва. Анализ показал на наличие в организме увеличенного количества частиц ртути. Применение пластыря с его размещением в заушной области привели к уменьшению частиц ртути по итогам повторных исследований. В комплексе с медицинскими физио-процедурами, консервативным лечением, была выявлена положительная динамика восстановления слуха.
Участник №4.
Пациент имел жалобы, связанные с неявными поражениями кожных покровов в области плеч. Анализ показал, что указанные участки кожи имели поражения порами ртути. Классическое лечение не приводило к положительной динамике, так как пары ртути находились в слоях эпидермиса. Применение на пораженных участках кожи пластырей с более концентрацией наночастиц в виде 35 гр/м2 привело к выведению частиц ртути из глубинных слоев эпидермиса, что в комплексе с консервативным лечением привело к значительным положительным результатам.
Участник №5.
Пациент являлся курильщиком с большим стажем и жаловался на непроходящий кашель, затруднение дыхания. Анализ показал значительное присутствие таких солей тяжелых металлов как: Мышьяк, никель, кадмий и бериллий. Применение пластырей (10) в области легких, а также спины, на протяжении 7 дней по 8 часов, улучшили состояние пациента, привели к снижению указанных тяжелых металлов. Также было улучшено выведение застоя мокроты из лёгких, улучшено общее самочувствие, хронический кашель уменьшился.
Во всех приведенных примерах сорбция частиц тяжелых металлов и их последующее выведение из организма осуществлялось через потовые железы носителя. Как правило, средний срок сорбции составлял порядка 8 часов при ведении человеком размеренной деятельности. При увеличении интенсивности движений, например, бег, быстрая ходьба, фитнесс и т.п., отмечалось ускорение процесса очищения организма за счет стимулирования процесса работы потовых желез и соответствующего потоотделения.
Источники информации:
1. Никитина Ю.Е. и др. Исследование влияния микро – и макроэлементов на организм человека и биоаккумуляции некоторых ионов тяжёлых металлов микроорганизмами // Вольский военный институт материального обеспечения, 2016 г.
2. Gao, J., H. Gu, and B. Xu, Multifunctional magnetic nanoparticles: design, synthesis, and biomedical applications. Accounts of chemical research, 2009. 42(8): p. 1097-1107.
3. Xie, T., L. Xu, and C. Liu, Synthesis and properties of composite magnetic material SrCo< sub> x</sub> Fe< sub> 12-x</sub> O< sub> 19</sub>(x= 0~ 0.3). Powder Technology, 2012.
4. An, T., et al., Synthesis of Carbon Nanotube–Anatase TiO2 Sub-micrometer-sized Sphere Composite Photocatalyst for Synergistic Degradation of Gaseous Styrene. ACS applied materials & interfaces, 2012. 4(11): p. 5988-5996.
5. Teymourian, H., A. Salimi, and S. Khezrian, Fe< sub> 3</sub> O< sub> 4</sub> magnetic nanoparticles/reduced graphene oxide nanosheets as a novel electrochemical and bioeletrochemical sensing platform. Biosensors and Bioelectronics, 2013.
6. Zhang, B., et al., Microwave absorption enhancement of Fe3O4/polyaniline core/shell hybrid microspheres with controlled shell thickness. Journal of Applied Polymer Science, 2013.
7. Rashad, M. and I. Ibrahim, Structural, microstructure and magnetic properties of strontium hexaferrite particles synthesised by modified coprecipitation method. Materials Technology: Advanced Performance Materials, 2012. 27(4): p. 308-314.
8. Deng, H. and Z. Lei, Preparation and characterization of hollow Fe< sub> 3</sub> O< sub> 4</sub>/SiO< sub> 2</sub>@ PEG-PLA nanoparticles for drug delivery. Composites Part B: Engineering, 2013.
9. Brian C. Palmer et al. Nanoparticle-Enabled Transdermal Drug Delivery Systems for Enhanced Dose Control and Tissue Targeting // Molecules. 2016 Dec; 21(12): 1719. Published online 2016 Dec 15. doi: 10.3390/molecules21121719

Claims (8)

1. Трансдермальный пластырь, содержащий основу, выполненную из текстильного материала, клеевую основу и защитный слой отрывного материала на клеевой основе, причем на клеевую основу нанесен слой магнитных наночастиц оксида железа.
2. Пластырь по п.1, характеризующийся тем, что слой наночастиц наносится с помощью холодного напыления.
3. Пластырь по п.2, характеризующийся тем, что напыление предварительно проходит процедуру ультразвукового воздействия.
4. Пластырь по п.1, характеризующийся тем, что слой наночастиц равномерно распыляется по поверхности клеевой основы в соотношении 25 - 60 гр./м2.
5. Пластырь по п.1, характеризующийся тем, что размер наночастиц Fe3O4 составляет от 10 до 100 нм ± 20%.
6. Пластырь по п.1, характеризующийся тем, что размер наночастиц γ-Fe2O3 не превышает 20 нм.
7. Пластырь по п.1, характеризующийся тем, что текстильный материал представляет собой тканый или нетканый материал.
8. Пластырь по п.1, характеризующийся тем, что слой наночастиц материала выполнен на основе Fe3O4 и/или γ-Fe2O3.
RU2019108409U 2019-03-22 2019-03-22 Трансдермальный пластырь RU189308U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108409U RU189308U1 (ru) 2019-03-22 2019-03-22 Трансдермальный пластырь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108409U RU189308U1 (ru) 2019-03-22 2019-03-22 Трансдермальный пластырь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU189308U1 true RU189308U1 (ru) 2019-05-21

Family

ID=66635708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108409U RU189308U1 (ru) 2019-03-22 2019-03-22 Трансдермальный пластырь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU189308U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114072113A (zh) * 2019-07-26 2022-02-18 阿尔乔姆·奥列戈维奇·巴赫梅捷夫 透皮贴剂

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1064806A (zh) * 1992-03-28 1992-09-30 张鸣生 磁性橡皮膏药
RU2524644C2 (ru) * 2008-02-11 2014-07-27 Магфорс Нанотекноложиз Аг Имплантируемые продукты, содержащие наночастицы
RU2602272C2 (ru) * 2011-04-28 2016-11-20 Дзе Дзикеи Юниверсити Магнитная композитная частица для дезактивации, способ ее изготовления, система дезактивации семейства радиоактивных веществ и способ дезактивации семейства радиоактивных веществ
CN106267217A (zh) * 2016-08-11 2017-01-04 上海大学 用于磁靶向治疗的顺磁性或铁磁性生物贴片膜

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1064806A (zh) * 1992-03-28 1992-09-30 张鸣生 磁性橡皮膏药
RU2524644C2 (ru) * 2008-02-11 2014-07-27 Магфорс Нанотекноложиз Аг Имплантируемые продукты, содержащие наночастицы
RU2602272C2 (ru) * 2011-04-28 2016-11-20 Дзе Дзикеи Юниверсити Магнитная композитная частица для дезактивации, способ ее изготовления, система дезактивации семейства радиоактивных веществ и способ дезактивации семейства радиоактивных веществ
CN106267217A (zh) * 2016-08-11 2017-01-04 上海大学 用于磁靶向治疗的顺磁性或铁磁性生物贴片膜

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114072113A (zh) * 2019-07-26 2022-02-18 阿尔乔姆·奥列戈维奇·巴赫梅捷夫 透皮贴剂

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Panyala et al. Silver or silver nanoparticles: a hazardous threat to the environment and human health?
RU189308U1 (ru) Трансдермальный пластырь
Solano-Umaña et al. Gold and silver nanotechnology on medicine
Olusegun et al. Synthesis and characterization of Sr2+ and Gd3+ doped magnetite nanoparticles for magnetic hyperthermia and drug delivery application
Li et al. Enhancing the effects of transcranial magnetic stimulation with intravenously injected magnetic nanoparticles
RU189268U1 (ru) Акупунктурная игла
CN108671230A (zh) 一种金纳米壳磁性plga微胶囊及其制备方法
Meng et al. An NIR-II light-responsive nanoplatform for photothermal and enhanced photodynamic synergistic therapy toward drug-resistant bacterial infection and hypoxia relief in subcutaneous wound healing
Nadaf et al. Biogenic and biomimetic functionalized magnetic nanosystem: Synthesis, properties, and biomedical applications
RU2705896C1 (ru) Трансдермальный пластырь
RU2717705C1 (ru) Способ сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека при помощи рефлексотерапии и акупунктурная игла для осуществления данного способа.
CN110559453B (zh) 一种用于显像指导的磁性纳米颗粒及其制备方法
Gao et al. The application of nanomaterials in cell autophagy
CN106267217A (zh) 用于磁靶向治疗的顺磁性或铁磁性生物贴片膜
Alnasraui et al. Investigation of dextran-coated magnetic nanoparticles encapsulated by medication and modified with folate for targeted drug delivery: Invitro and docking studies
Nandagopal et al. A clinical review of nanotechnology in maxillofacial practice
Tiwari et al. Effect of magnetic field on cancer cells
Chetty Nanomedicine and drug delivery-revolution in health system
Kumar et al. Nano-bio interface, bioadaptability of different nanoparticles, nanokicking and extracellular matrix mimicking: A biological and medicinal front to promote the concept of a cell, having a better defense system inbuilt by nature
Garg et al. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) for targeted drug delivery
Merugu et al. An overview of nanotechnological applications in biomedical engineering
CN109620955A (zh) 一种生物可降解介孔纳米磁性材料及其制备方法
Vishwanath Modulation of Neural Activity via On-Demand Magnetothermal Drug Release
Amjad et al. Fabrication and evaluation magnetic nanoparticles loaded with cefixime
Alshemary et al. Biomedical applications of metal oxide–carbon composites

Legal Events

Date Code Title Description
PD9K Change of name of utility model owner
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20210323

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20211217