RU 2329061 C1, 20.07.2008. RU 2348436 C2, 10.03.2009. US 6207133 B1, 27.03.2001. МАКСИМОВА И.Л. и др. Лазерный фототермолиз биотканей с использованием плазмонно-резонансных наночастиц.//Квантовая электроника, 2008, т.38, 6, с.536-542. ШТАЙНИГЕР С. Оптимизация фармакокинетики препарата "Фотосенс" с помощью биодеградируемых наночастиц.//Антибиотики и химиотерапия, 2001, т.46, 4, с.6-10. BRUSENTSOV N.A. et al. Magnetic fluid thermochemotherapy of murine tumors.// J. Mag. Magn. Mat. - 293(2005). - p.450-454. KULAKOV V.N. et al. Experimental pharmacokinetic studies of Gd and 10B-containing compounds at the MEPhI Reactor.//11-th World Congress on Neutron Capture Therapy. - 11-15 October 2004. - Boston. - p.39. GORIN D.A. et al. Magnetic/gold nanoparticle functionalized biocompatible microcapsuleswith sensitivity to laser irradiation.//Phys. Chem. Chem. Phys. - 2008. - 10. - p.6899-6905. - Epub. 2008 Oct 14.
Имя заявителя:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" (RU)
Изобретатели:
Акчурин Гариф Газизович (RU) Акчурин Георгий Гарифович (RU) Горин Дмитрий Александрович (RU) Колесникова Татьяна Александровна (RU) Портнов Сергей Алексеевич (RU) Скиртач Андрей Геннадьевич (DE) Сухоруков Глеб Борисович (GB) Хлебцов Борис Николаевич (RU) Хлебцов Николай Григорьевич (RU)
Патентообладатели:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" (RU)
Реферат
Изобретение относится к медицине, онкологии, и может быть использовано для селективного разрушения опухолей. Для этого фотосенсибилизатор капсулируют в полимерные микроконтейнеры, оболочка которых содержит наночастицы магнетита (Fе2O4) и вводят в окружающую опухоль биоткань. В объеме опухоли создают внешнее постоянное магнитное поле, пространственная конфигурация которого совпадает с формой опухоли. Лазерное облучение производят через время соответствующее максимальному накоплению микроконтейнеров в опухоли при плотности энергии излучения достаточной для фотодинамического или фототермического разрушения оболочек микроконтейнеров внутри опухоли и последующего фотодинамического или фототермического разрушения клеток раковой опухоли. При этом фотосенсибилизатор выбирают с полосой поглощения в красной и ближней ИК спектральной области 650-1200 нм. Способ позволяет увеличить эффективность разрушения раковых клеток за счет повышения степени накопления в опухоли фотосенсибилизатора при минимальном разрушении окружающих здоровых клеток и при проведении операции без общей анестезии. 3 з.п. ф-лы, 9 ил.