Физические свойства функциональных наноматериалов как предмет изучения в подготовке медицинских кадров

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

настоящая статья посвящена развитию и внедрению наноматериалов в медицину, а также вопросам их физико-технических свойств и возможности применения в диагностике и терапии заболеваний. Определены ключевые для использования в медицине физические свойства наноматериалов, обоснована необходимость подготовки медицинских кадров в области нанотехнологий. Рассматриваются механические, оптические, магнитные и поверхностные свойства наноматериалов, а также их роль в создании эффективных средств доставки лекарств, биосенсоров и контрастных веществ для визуализации. Особое внимание уделяется возможности использования наночастиц и наноструктур для целенаправленной терапии онкологических и других тяжелых заболеваний, а также регенерации тканей и имплантации. Изучение механизмов действия и физических свойств наноматериалов позволяет студентам медицинских вузов лучше понимать их применение в диагностике и терапии, а также правильно интерпретировать результаты исследований. Освоение этих знаний способствует более глубокому пониманию биосовместимости материалов, что важно для клинической практики. Использование активных технологий обучения, таких как кейсы и проектные методы, значительно повышает качество образовательного процесса, расширяет опыт и укрепляет научную основу знаний студентов.

Об авторах

В. П Гугало

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Email: vic-zhukoff@yandex.ru

В. А Жуков

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Email: vic-zhukoff@yandex.ru

Ю. С Остроумова

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Email: sinklit@mail.ru

С. Д Ханин

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Email: sd_khanin@mail.ru

Список литературы

  1. Agrawal C.M. Reconstructing the human body using biomaterials // JOM. 1998. № 50 (1). P. 31 – 35.
  2. Emerich D.F., Thanos C.G. The pinpoint promise of nanoparticle-based drug delivery and molecular diagnosis // Biomol. Eng. 2006. № 23. P. 171 – 184.
  3. Kalish H. Et al. Combination of transfection agents and magnetic resonance contrast agents for cellular imaging: relationship between relaxivities, electrostatic forces and chemical composition // Magn. Reson. Med. 2003. № 50. P. 275 – 282.
  4. Soppimath K.S., Aminabhavi T.M., KulkarniA.R., Rudzinski W.E. Biodegradable polymeric nanoparticles as drug delivery devices. 2021. № 70. P. 1 – 20.
  5. Белая книга по нанотехнологиям: Исследования в области наночастиц, наноструктур и нанокомпозитов в Российской Федерации. М.: Издательство ЛКИ, 2008. 344 с.
  6. Гурьев Е.Л, Шанвар С., Звягин А.В., Деев С.М., Балалаева И.В. Фотолюминесцентные наноматериалы для медицинской биотехнологии. Acta Naturae. 2021. Т. 13. № 2(49). С. 16 – 31.
  7. Мартин-Пальма Р., Лахтакия А. «Нанотехнологии – ударный вводный курс: пер. с англ.: учебное пособие. Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2017. 208 с.
  8. Нано- и биокомпозиты / под ред. А.К.-Т. Лау, ф. Хуссейн, Х. Лафди: пер. с англ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 390 с.
  9. Наноструктуры в медицине / под ред. К. Гонсалвес, К. Хальберштадт, к. Лоренсин, Л.Наир; пер. с англ. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. 519 с.
  10. Физика и технология наноструктурированных функциолнальных материалов: монография / Под ред. С.Д. Ханина и Ю.А. Кумзерова. СПб. : Изд-во Военной академии связи, 2023. 328 с.
  11. Рамбиди Н.Г., Березкин А.В. Физические и химические основы нанотехнологий. М.: ФИЗМАТ, 2009. 456 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).