Система-носитель для направленной доставки антибиотиков пенициллинового и антрациклинового ряда

Изобретение относится к фармацевтике и может быть использовано для производства системы-носителя для направленной доставки лекарств при диагностике или терапии. Предложена система-носитель для направленной доставки антибиотиков пенициллинового и антрациклинового ряда на основе нанопорошка, обладающая магнитными свойствами, отличающаяся тем, что состоит из аморфного нанопорошка диоксида кремния, допированного диоксидом марганца, причем допирование диоксидом марганца проводят в процессе получения нанопорошка методом испарения импульсным электронным пучком в газе низкого давления, и обладает пористостью до 0,88 см3/г и площадью удельной поверхности до 176 м2/г. Технический результат – предложенная система-носитель обладает высокой пористостью и площадью удельной поверхности, определяющей высокую загрузочную способность, магнитными свойствами, позволяющими контролировать процесс доставки лекарственного вещества, и биосовместимостью. 3 ил., 3 табл., 2 пр.

 

Изобретение относится к фармацевтике и представляет собой систему-носитель на основе нанопорошка (НП) оксида неметалла с загруженным лекарственным или биологически-активным веществом для его направленной доставки и способ ее получения. Способ включает получение системы-носителя на основе нанопорошков диоксида кремния, допированных диоксидом марганца, методом испарения импульсным электронным пучком (ИЭП) в газе низкого давления, с дальнейшим суспендированием НП в водном растворе лекарства, сопутствующим обработкой полученной лекарственной суспензии НП ультразвуком или перемешиванием, с последующим отделением загруженных НП центрифугированием и промывкой в дистиллированной воде. Также предложены примеры с лекарственными препаратами, демонстрирующие возможность внедрения лекарства предложенным способом в полученную систему-носитель.

Лекарства в традиционной форме проявляют высокую токсичность в здоровых тканях из-за их неспецифического распределения или преждевременной деградации, низкой растворимости в жидкостях организма, низкой проницаемости и низкой биодоступности. Эти ограничения приводят к необходимости снижения вводимых доз в результате повышенного риска побочных эффектов, что серьезно влияет на их эффективность во время лечения.

Системы-носители направленной доставки лекарств применяются для повышения эффективности взаимодействия лекарственного вещества с целевой областью в организме человека при меньшей дозировке, снижая риск возникновения серьезных побочных эффектов в том числе за счет ограничения концентраций лекарственного препарата в нецелевой области.

Для разработки системы-носителя используют различные органические и неорганические материалы, такие как магнитные наночастицы, наночастицы оксидов металлов и неметаллов, лизосомы, белковые и липидные, а также прочие химически синтезированные структуры и высокомолекулярные соединения.

Известен носитель для лекарственных средств и биологически активных веществ, представляющий собой материал, чувствительный к воздействию внешнего магнитного или электрического полей и состоящий из магнитного или сегнетоэлектрического материала (в том числе наночастицы), покрытого пленкой биосовместимого термочувствительного вещества [патент РФ 2373957 / Носитель для лекарственных средств и биологически активных веществ для лечения и диагностики и применение его для создания лекарственных средств и способа регулируемой управляемой доставки лекарственного средства или биологически активного вещества с регулируемой десорбцией его / Тишин A.M., Рочев Ю. А., Горелов А.В.], полученный химическим методом. Для полученного носителя не указана загрузочная способность системы (в том числе на основе наночастиц), как одного из определяющих параметров подобных систем-носителей. Более того для создания носителя поверхность материала дополнительно покрывается пленкой, что повышает трудоемкость процесса, в отличие от предлагаемой системы-носителя, не требующей поверхностной модификации.

Известна система пероральной доставки действующего вещества белковой природы в виде наночастиц со средним размером не более 500 нм [патент РФ 2566069 / Система доставки вещества белковой природы в виде наночастиц и способ ее получения / Ногай С.Ю., Хазанова Е.С., Егоров Д.В.]. Данный способ доставки путем перорального приема имеет ряд ограничений, таких как невозможность доставки противоопухолевых препаратов с высокой токсичностью.

В качестве прототипа был выбран носитель на основе наночастицы, имеющей ядро из диоксида циркония, покрытое оболочкой из оксидов железа, форму, близкую к сферической, и размер в пределах 15-100 нм [патент РФ 2525430 / Носитель для лекарственных средств и биологически активных веществ для лечения и диагностики и способ его получения / Галагудза М.М., Осташев В.Б., Королев Д.В., Афонин М.В., Усков И.С.]. Наночастицы из диоксида циркония, на основе которых разработан данный носитель, имеют размер частиц от 15 нм и площадь удельной поверхности около 100 м2/г, что соизмеримо со свойствами предлагаемой системы. Однако, предлагаемый в настоящей заявке носитель имеет большую пористость и площадь удельной поверхности до 176 м2/г, что является одним из определяющих факторов высокой загрузочной способности. Введение данного носителя осуществляется внутривенно, как и предлагаемую систему-носитель.

Известен способ получения системы для доставки противоопухолевого препарата в клетки опухоли [патент РФ 2657835 / Способ получения системы для доставки противоопухолевого препарата в клетки опухоли / Ефремова М.В., Гаранина А.С., Абакумов М.А., Мажуга А.Г.], включающий смешение в присутствии воды модифицированных полимером наночастиц магнетита, эпитаксиально выращенных на наночастицах золота, с органическим соединением, химически связывающимся с наночастицами и обеспечивающим селективное проникновение наночастиц внутрь клеток опухоли, и водным раствором противоопухолевого препарата. Данный способ имеет ряд этапов, совпадающих с предлагаемым способом, как смешивание суспензии наночастиц с водным раствором лекарства и последующим отделением полученных модифицированных наночастиц центрифугированием. Однако, в данном способе используется химический метод получения наночастиц, существенно отличающийся от предложенного трудоемкостью и материалоемкостью за счет прохождения промежуточных этапов таких, как нагрев до 120°С в атмосфере инертного газа при перемешивании смеси кислот с последующей тщательной промывкой. Более того, получаемая система требует поверхностной модификации, что дополнительно усложняет процесс подготовки системы для доставки.

В качестве прототипа был выбран способ получения наноразмерной системы доставки лекарственных средств на основе диоксида кремния [патент РФ 2372890 / Способ получения наноразмерной системы доставки лекарственных средств на основе диоксида кремния / Жиров А.А., Касаткин И.К., Назаров Г.В., Александровская Н.В., Галан С.Е.]. Данный способ включает в себя метод ультразвуковой обработки на этапе создания системы, что применяется и в предлагаемом способе. Однако в тексте патента рассмотрены способы повышения эффективности доставки и ведения системы в организме человека, но не указана загрузочная способность системы (в том числе на основе наночастиц), как одного из определяющих параметров подобных носителей, а также полученная система является специфичной для доставки лекарственных средств к клеткам головного мозга.

Таким образом, перед авторами стояла задача разработать систему-носитель на основе нанопорошков оксидов металлов для направленной доставки лекарственных веществ, обладающей высокой пористостью, определяющей загрузочную способность носителя и способ ее изготовления, который позволит расширить арсенал средств получения подобных систем с одновременным снижением материалоемкости и трудоемкости данного процесса.

Поставленная задача решена в предлагаемом способе получения системы-носителя на основе нанопорошка диоксида кремния, допированного диоксидом марганца, полученного методом ИЭП в газе низкого давления, с последующим суспендированием НП в водном растворе лекарства, сопутствующим обработкой полученной лекарственной суспензии НП ультразвуком или перемешиванием, с последующим отделением загруженных нанопорошков центрифугированием и промывкой в дистиллированной воде.

Нанопорошки кремния обладают высокой удельной площадью поверхности, возможностью варьирования размеров пор, хорошей термической, химической стабильностью и биосовместимостью. Допант диоксид марганца может выступать в качестве контрастирующего агента для МРТ, что позволит визуализировать процесс доставки лекарственного вещества.

Кроме того, система-носитель может быть разработана на основе нанопорошка диоксида кремния с прочими различными допантами, полученного методом испарения ИЭП, для расширения свойств и сфер применения системы.

В настоящее время из научно-технической и патентной литературы не известны системы доставки на основе нанопорошков, полученных физическим методом испарения импульсным электронным пучком, в состав которого входит допирующая добавка диоксида марганца.

Предлагаемая система-носитель может быть получена следующим образом. Берут субмикронные порошки диоксида кремния (AEROSIL 90) и диоксида марганца (ГОСТ 4470-79) в соотношении (0,95-0,999):(0,001-0,05) соответственно, тщательно перетирают указанные ингредиенты. Полученную смесь прессуют в таблетку диаметром 20-30 мм, высотой 5-12 мм при комнатной температуре. Полученную таблетку в качестве мишени помещают в устройство для получения нанопорошков методом испарения мишени импульсным электронным пучком в газе низкого давления в соответствии с патентом [RU 2353573 / Способ получения нанопорошков и устройство для его реализации / Котов Ю.А., Соковнин С.Ю., Ильвес В.Г. Чанг К.Р]. Мишень испаряют на стеклянную подложку в вакууме (остаточное давление 4-4,5 Па). Время испарения - 10-15 минут. Условия проведения процесса: ускоряющее напряжение в установке - 38 кВ, длительность импульса - 90-100 мкс, частота подачи импульсов - 50-100 Гц, ток пучка - 0,3-0,4А.

Текстурные свойства и морфология полученных НП исследовались методом микроскопии на просвечивающем микроскопе JEM 2100, определение фазового состава НП проводили методом рентгенофазового анализа на дифрактометре XRD 7000, удельная площадь поверхности, объем и размер пор измерялись методом BET-BJH на установке Tristar 3000 V6.03 (Micrometrics, США), термограммы (ДСК-ТГ) были получены на синхронном термоанализаторе Demo-STA-409-PC, совмещенном с масс-спектрометром QMS-403C фирмы NETZSCH.

Согласно данным ВЕТ-анализа (таблица 1), площадь удельной поверхности Sbet увеличивается с увеличением концентрации допанта. Для сравнения в таблице приведены текстурные свойства НП, полученного химическим методом с использованием темплата (образцы №1.4 и 1.5).

Как видно из данных табл. 1 метод испарения ИЭП позволяет получить НП с высокой пористостью.

Из данных микроскопического анализа следует, что НП представляют собой аморфные агломераты НП с межчастичной пористостью (фиг. 1а, б). На рисунке не видно присутствия упорядоченных мезопор, форма полученных частиц SiO2-MnO2 далека от сферической.

Следует отметить, что в системах доставки лекарств особенно интересны НП с полыми структурами, поскольку они могут позволить эффективно размещать лекарства не только в мезопористых каналах, но и в полых областях [3].

Данные РФА (фиг. 2а) подтверждают, что НП SiO2-MnO2 с различной концентрацией допанта аморфные, фазы оксидов марганца не наблюдаются.

По термограммам зафиксирован прирост массы до 50% в диапазоне температур от 40 до 1400°С, что может быть связано с окислением восстановленного при испарении кремния (фиг. 2б).

Из кривых намагничивания (фиг. 3) следует, что все НП SiO2-MnO2, обладают ферромагнитными свойствами [4]. При увеличении концентрации допанта диоксида марганца наблюдали усиление ферромагнитного отклика, что могло быть вызвано возрастанием дефектности структуры.

Благодаря наличию магнитных свойств НП SiO2 - MnO2, одним из возможных способов доставки лекарственного вещества является использование экзогенного стимула - внешнего высокоградиентного магнитного поля.

Внедрение лекарства в НП осуществляется путем суспендирования НП в водном растворе лекарственного вещества. После суспендирования образцы обрабатываются в УЗ-ванночке в течение 40 минут или перемешиваются на мешалке в течение 24 часов. Далее суспендированный НП отделяется центрифугированием с частотой не менее 4000 об/мин не менее 10 мин. Затем, отцентрифугированный НП промывается дистиллированной водой, повторно центрифугируется и сушится.

Для иллюстрации свойств НП SiO2 - MnO2, полученного методом испарения импульсным электронным пучком в газе низкого давления используются фиг. 1-3.

На Фиг. 1 представлены ПЭМ-снимки НП SiO2-3%MnO2 при разном увеличении, где а - масштаб 0,2 мкм, б - масштаб 20 нм.

На Фиг. 2 - дифрактограммы НП SiO2-MnO2 (а), типичная кривая нагрева ДСК-ТГ НП (б).

На Фиг. 3-кривые намагничивания в магнитном поле ± 3Т НП SiO2, допированных 0,1% MnO2(а), 3% и 5% MnO2(б).

Применение нанопорошка в качестве системы направленной доставки лекарств иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

Для экспериментов по внедрению/выпуску лекарства было выбрано антибактериальное лекарственное средство «Амоксициллин» (в капсулах по 500 мг, производитель: Hemofarm koncern A.D, Сербия). В состав капсулы «Амоксициллина» входит активное вещество - амоксициллин - полусинтетический антибиотик широкого спектра действия группы пенициллинов, а также вспомогательные вещества - магний стеарат, целлюлоза микрокристаллическая РН 102.

Внедрение лекарства в НП осуществлялось путем суспендирования 20 мг НП SiO2-5%MnO2 в 10 мл водного раствора лекарственного средства «Амоксициллина» с концентрацией Сст (таблица 2), далее образцы Amo-SiO2-5%MnO2.

Часть образцов после суспендирования была обработана в УЗ-ванночке в течение 40 минут и оставлена на 24 часа, вторая часть образцов перемешивалась на мешалке в течение 24 часов. Далее суспендированный НП отделяли центрифугированием (4000 об /мин, 10 мин) и промывали дистиллированной водой.

Для оценки массы загруженного лекарства надосадочную часть исследовали спектрофотометрическим методом на длине волны λ=270 нм, соответствующей максимуму поглощения лекарства. С помощью сравнительного способа количественного анализа относительно контрольного раствора (далее - контроль Amo) используемого лекарства была оценена концентрация лекарственного вещества в надосадочной жидкости.

Выпуск лекарства осуществлялся путем суспендирования высушенных НП в дистиллированной воде спустя 3 суток после суспендирования НП в растворе лекарства, последующем центрифугировании и промывке.

Для оценки высвобождаемого объема лекарства высушенный НП повторно суспендировали в 1 мл дистиллированной воды. После центрифугирования надосадочную часть исследовали на спектрофотометре по методике, аналогичной методике оценки массы загруженного лекарства. По полученным концентрациям выпущенного лекарства Cx и объему исходных суспензий была рассчитана масса внедренного лекарства mв и загрузочная способность НП LC.

Самая низкая Cx=0,0058 мг/мл и LC=0,0029 мг лек./мг НП получена при СФ анализе образца №2.2 (табл. 2), что может быть связано с необходимостью дополнительного воздействия внешних стимулов при высвобождении лекарства

Образец №4 имел более высокую LC=0,09 мг лек./мг НП, что объясняется более подходящим методом внедрения путем перемешивания для данного лекарства.

Пример 2

Для экспериментов по внедрению/выпуску лекарства было выбрано противоопухолевое лекарственное средство «Доксорубицин» (лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, производитель: Фармфхеми Б.В., Нидерланды). В состав лиофилизата «Доксорубицина» входит активное вещество - доксорубицина гидрохлорид, а также вспомогательные вещества - лактозы моногидрат.

«Доксорубицин» может взаимодействовать с поверхностью чистого диоксида кремния посредством ряда водородных связей и электростатических взаимодействий, что устраняет необходимость функционализации поверхности НП для облегчения загрузки.

Внедрение лекарства в НП осуществлялось путем суспендирования 20 мг НП SiO2-5% MnO2 в 10 мл водного раствора лекарственного средства «Доксорубицина» с концентрацией Сст (таблица 3), далее образцы Dox-SiO2-5%MnO2.

Часть образцов после суспендирования была обработана в УЗ-ванночке в течение 40 минут и оставлена на 24 часа, вторая часть образцов перемешивалась на мешалке в течение 24 часов. Далее суспендированный НП отделяли центрифугированием (4000 об /мин, 10 мин) и промывали дистиллированной водой.

Для оценки массы загруженного лекарства надосадочную часть исследовали спектрофотометрическим методом на длине волны λ=490 нм, соответствующей максимуму поглощения лекарств. С помощью сравнительного способа количественного анализа относительно контрольного раствора (далее - контроль Dox) используемого лекарства была оценена концентрация лекарственного вещества в надосадочной жидкости.

Выпуск лекарства осуществлялся путем суспендирования высушенных НП в дистиллированной воде спустя 3 суток после суспендирования НП в растворе лекарства, последующем центрифугировании и промывке.

Для оценки высвобождаемого объема лекарства высушенный НП повторно суспендировали в 1 мл дистиллированной воды. После центрифугирования надосадочную часть исследовали на спектрофотометре по методике, аналогичной методике оценки массы загруженного лекарства. По полученным концентрациям выпущенного лекарства Cx и объему исходных суспензий была рассчитана масса внедренного лекарства mв и загрузочная способность НП LC.

НП из образца №3.2, 3.4 после внедрения лекарства и промывки имели разную структуру: НП, обработанные УЗ, слиплись и образовали плотные разделенные агломераты, в то время как НП после перемешивания сохранили пористый, ватообразный вид.

Сравнивая LC=0,075 мг лек./мг НП образца №3.2 с LC=0,014 мг лек./мг НП образца МСМ-41 [2], видно, что исследуемый НП обладает более высокой загрузочной способностью. Полученные результаты позволяют сделать вывод о влиянии пористости на загрузочную способность. Несмотря на высокую SBET НП МСМ-41, существенно превышающую Sbet исследуемого образца (табл. 1), низкая пористость определяет низкую загрузочную способность.

Использованная литература:

[1] Guillet-Nicolas, R. Manganese-impregnated mesoporous silica nanoparticles for signal enhancement in MRI cell labelling studies / R. Guillet-Nicolas, M. Laprise-Pelletier, M.M. Nair et al. // Nanoscale. - 2013. - V. 5. - I. 23. - P. 11499-11511.

[2] Hu, Y. Natural material-decorated mesoporous silica nanoparticle container for multifunctional membrane-controlled targeted drug delivery / Y. Hu, L. Ke, H. Chen H., et al. // Int. J. Nanomedicine. -2017. - V. 12. - P. 8411-8426.

[3] Li Y., Li N., Pan W., Yu Z., Yang L. and Tang B. Hollow Mesaporous Silica Nanoparticles with Tunable Structures for Controlled Drug Delivery // ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9. C. 2123-2129.

[4] Злыгостева О.A., Соковнин С.Ю., Ильвес В.Г. Оценка свойств мезопористого диоксида кремния, допированного диоксидом марганца, полученного импульсным электронным испарением, для применения в биомедицине // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов: межвуз. сб. науч. тр. / под общей редакцией В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017, том 9. С. 199-204.

Система-носитель для направленной доставки антибиотиков пенициллинового и антрациклинового ряда на основе нанопорошка, обладающая магнитными свойствами, отличающаяся тем, что состоит из аморфного нанопорошка диоксида кремния, допированного диоксидом марганца, причем допирование диоксидом марганца проводят в процессе получения нанопорошка методом испарения импульсным электронным пучком в газе низкого давления, и обладает пористостью до 0,88 см3/г и площадью поверхности до 176 м2/г.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическому получению дисперсных медьсодержащих частиц. Готовят раствор полимера в качестве стабилизирующего компонента и электролит, содержащий катионы меди.
Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности. Способ получения нанокапсул сухого экстракта золотарника характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используют гуаровую камедь, а в качестве ядра - сухой экстракт золотарника, при этом сухой экстракт золотарника добавляют в суспензию гуаровой камеди в петролейном эфире в присутствии 0,01 г Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин, далее приливают 8 мл фторбензола, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро : оболочка составляет 1:1, 1:2 или 1:3.
Изобретение относится к области нанотехнологии, конкретно к способу получения нанокапсул 2,4-динитроанизола. Способ характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используют гуаровую камедь, а в качестве ядра - 2,4-динитроанизол.
Изобретение относится к области нанотехнологии, ветеринарии. Способ получения нанокапсул виркона-С в альгинате натрия характеризуется тем, что виркон-С по порциям добавляют в суспензию альгината натрия в гексане в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин, затем приливают 6 мл фторбензола, образующуюся суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро/полимер составляет 1:3, 1:1 или 1:2.

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано для усиления механических свойств композиционных материалов на основе эпоксидных смол, модификации клеевых составов, получения суперконденсаторов.

Изобретение относится к технологиям получения модификатора для приготовления композиционных материалов на основе термопластичных полимеров, содержащих в своем составе углеродные, стеклянные или базальтовые волокна и углеродные нанотрубки (варианты), а также к способам получения его, и к получению композиционного материала, содержащего полученный модификатор.

Изобретение относится к устройствам для получения высоких импульсных давлений, а именно, взрывным камерам, предназначенным для локализации взрыва при проведении синтеза материалов и проведении исследовательских работ.

Изобретение относится к сканирующей зондовой микроскопии, а именно к устройствам, обеспечивающим получение информации о топологии и других свойствах поверхности объекта, для изучения поверхности тел методом атомно-силовой микроскопии и нанотехнологии.

Изобретение относится к области физики и нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении суперконденсаторов, фильтров и сенсоров. Углеродные нанотрубки для обеспечения требуемых значений краевого угла смачиваемости модифицируют путём облучения потоками ионов, например ионами аргона, гелия, железа, углерода, тербия.

Изобретение относится к катализатору совместной гидроочистки смеси растительного и нефтяного углеводородного сырья. Данный катализатор включает в свой состав кобальт, никель, молибден и оксид алюминия, причем он содержит в прокаленном при 550°С состоянии: Мо - 9,0-15,0% мас., Со - 0,5-3,5% мас.
Изобретение относится к области нанотехнологии, конкретно к способу получения нанокапсул 2,4-динитроанизола. Способ характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используют гуаровую камедь, а в качестве ядра - 2,4-динитроанизол.
Изобретение относится к области нанотехнологии и производства взрывчатых веществ, непосредственно к получению нанокапсул тринитротолуола в качестве ядра в оболочке из натрий карбоксиметилцеллюлозы.
Изобретение относится к области нанотехнологии, конкретно к способу получения нанокапсул L-метионина. Способ характеризуется тем, что L-метионин добавляют в суспензию гуаровой камеди в гексане в присутствии 0,01 г сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 800 об/мин.
Изобретение относится к области медицины, а именно, к онкологии и может быть использовано при лечении опухолей. Способ включает введение водосодержащей суспензии липосом одинакового диаметра с инкапсулированным противоопухолевым лекарственным препаратом.

Изобретение относится к химической промышленности и к нанотехнологии. Композитный материал с размером первичных частиц 0,1-100 мкм содержит оксид графена и 0,1-50 мас.

Использование: для создания запоминающих и потребляющих малую мощность интегральных схем энергонезависимой памяти. Сущность изобретения заключается в том, что способ управления работой мемристивной конденсаторной структуры металл-диэлектрик-полупроводник, в котором диэлектрик и полупроводник включены последовательно по отношению друг к другу, при этом диэлектрик выполнен из не светочувствительного материала, а полупроводниковая подложка выполнена из светочувствительного материала, содержащего легирующую примесь в концентрациях 1015÷1017 см-3, обеспечивающего соизмеримость емкостей или проводимостей диэлектрика и области пространственного заряда полупроводника и отсутствие фиксации уровня Ферми на границе раздела диэлектрика и полупроводника, содержит регулирование напряженности электрического поля и величины тока в диэлектрике при его формовке и переключении за счет изменения сопротивления полупроводниковой подложки из-за изменения емкости и проводимости области пространственного заряда в полупроводнике с помощью освещения светом высокой интенсивности 1018÷1021 фотонов/см2⋅с структур со стороны металлического электрода и диэлектрика в области собственной фоточувствительности обкладки полупроводника.
Изобретение относится к области электротехники и нанотехнологии, в частности к разработке нанокомпозиционных электроконтактных, жаропрочных, электроэрозионностойких, электротехнических, наноструктурированных материалов на основе меди (Си), которые могут быть использованы в производстве силовых разрывных электрических контактов, в переключателях мощных электрических сетей и вакуумных дугогасительных камерах.

Группа изобретений относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использована при лечении рака. Способы включают введение эффективной дозы наночастиц оксида церия (CONP) пациенту в сочетании с облучением и/или химиотерапевтическим средством.

Изобретение относится к области фармации и ветеринарии, а именно к средствам противомикробного и ранозаживляющего действия в форме антибактериальной повязки. Предложено перевязочное средство на биополимерной основе, выполненное в виде повязки, губки или пластыря.

Изобретения относятся к области химического материаловедения и могут быть использованы при изготовлении датчиков химического состава, электрохимических источников тока, носителей катализаторов, химических реагентов, меток, хроматографических фаз или дозы лекарства в микрокапсулах.

Изобретение относится к области хирургии, в частности к кардиохирургии. Представлен способ комбинированной защиты миокарда при операциях на сердце у новорожденных и детей грудного возраста путем этапного введения в коронарное русло кардиоплегических растворов.
Наверх