Magnetic Hyperthermia เป็นวิธีการรักษาที่มีแนวโน้มซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเนื้องอกวิทยา มันเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุแม่เหล็กเพื่อสร้างความร้อนเมื่อสัมผัสกับสนามแม่เหล็กสลับ (AMF) ซึ่งสามารถใช้เพื่อเลือกความเสียหายหรือทำลายเซลล์เป้าหมายเช่นเซลล์มะเร็ง ในบล็อกนี้เราจะสำรวจกลไกของแม่เหล็ก hyperthermia ด้วยแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมและในฐานะซัพพลายเออร์ของแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมเราจะหารือเกี่ยวกับการใช้งานที่มีศักยภาพและข้อดีของผลิตภัณฑ์ของเราในพื้นที่การวิจัยและการบำบัดที่น่าตื่นเต้นนี้
พื้นฐานของ hyperthermia แม่เหล็ก
เพื่อให้เข้าใจถึงกลไกของ hyperthermia แม่เหล็กมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของแม่เหล็กและการสร้างความร้อนเป็นอันดับแรก เมื่อมีการวางวัสดุแม่เหล็กใน AMF ช่วงเวลาแม่เหล็กภายในความพยายามของวัสดุที่จะจัดแนวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสนาม กระบวนการจัดตำแหน่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีและเป็นผลให้พลังงานกระจายไปในรูปแบบของความร้อนเนื่องจากการเกิดฮิสทีเรียแม่เหล็กการสูญเสียการผ่อนคลายและกระแสน้ำวน
ประสิทธิภาพของการสร้างความร้อนใน hyperthermia แม่เหล็กส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยปัจจัยหลายประการรวมถึงคุณสมบัติแม่เหล็กของวัสดุ (เช่นการทำให้เป็นแม่เหล็กการบีบบังคับและ anisotropy) ความถี่และแอมพลิจูดของ AMF และขนาดและรูปร่างของอนุภาคแม่เหล็กหรือแม่เหล็ก ในกรณีของแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมแม่เหล็กและประสิทธิภาพการสร้างความร้อน
กลไกการสร้างความร้อนในแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยม
รูปหลายเหลี่ยมแม่เหล็กตามชื่อที่แนะนำมีรูปร่างรูปหลายเหลี่ยมซึ่งอาจรวมถึงรูปสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, เพนทาอนและรูปทรงเรขาคณิตอื่น ๆ หลายด้าน รูปร่างที่ไม่เป็นทรงกลมเหล่านี้แนะนำความซับซ้อนเพิ่มเติมในพฤติกรรมแม่เหล็กเมื่อเทียบกับอนุภาคแม่เหล็กทรงกลมแบบดั้งเดิม
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างความร้อนในแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมคือ anisotropy แม่เหล็ก Anisotropy หมายถึงการพึ่งพาคุณสมบัติแม่เหล็กในทิศทางภายในวัสดุ ในแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมรูปร่าง anisotropy มีบทบาทสำคัญ รูปร่างที่ไม่สมมาตรของรูปหลายเหลี่ยมทำให้ช่วงเวลาแม่เหล็กมีทิศทางที่ต้องการของการจัดตำแหน่งซึ่งสามารถเพิ่มการสูญเสียของการสูญเสีย hysteresis แม่เหล็ก เมื่อใช้ AMF ช่วงเวลาแม่เหล็กจะต้องเอาชนะรูปร่าง - เหนี่ยวนำให้เกิดอุปสรรคพลังงาน anisotropy เพื่อจัดแนวใหม่ทำให้เกิดการกระจายพลังงานมากขึ้นและการสร้างความร้อน
อีกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับกลไกคือการกระจายของสนามแม่เหล็กรอบแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยม มุมและขอบของรูปหลายเหลี่ยมสร้างภูมิภาคของการไล่ระดับสีสนามแม่เหล็กสูง การไล่ระดับสีเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นในการจัดตำแหน่งแม่เหล็กและเพิ่มความน่าจะเป็นของการเคลื่อนที่ของผนังโดเมนแม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของผนังโดเมนเป็นแหล่งที่สำคัญของการสูญเสียพลังงานในวัสดุแม่เหล็กและในแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมรูปร่างที่ผิดปกติสามารถส่งเสริมการเคลื่อนไหวของผนังโดเมนที่ซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้นนำไปสู่การสร้างความร้อนที่เพิ่มขึ้น
การประยุกต์ใช้แม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมใน hyperthermia แม่เหล็ก
ความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ - กลไกการสร้างแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายใน hyperthermia แม่เหล็ก
การบำบัดโรคมะเร็ง
ในด้านเนื้องอกวิทยาแม่เหล็ก hyperthermia โดยใช้รูปหลายเหลี่ยมแม่เหล็กสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ความร้อนที่เกิดจากแม่เหล็กสามารถใช้ในการเลือกอุณหภูมิของเนื้อเยื่อมะเร็งในระดับ (โดยปกติระหว่าง 42 - 46 ° C) ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายจากความร้อนกับเซลล์มะเร็งในขณะที่ประหยัดเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดี แม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมสามารถออกแบบให้มีการกำหนดเป้าหมายไปยังไซต์เนื้องอกไม่ว่าจะเป็นการฉีดโดยตรงหรือโดยการติดตั้งเข้ากับตัวแทนการกำหนดเป้าหมายเฉพาะเช่นแอนติบอดีหรือเปปไทด์
การส่งยา
Hyperthermia แม่เหล็กที่มีแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมสามารถรวมกับระบบการจัดส่งยาได้ ความร้อนที่เกิดขึ้นสามารถกระตุ้นการปล่อยยาจากผู้ให้บริการเช่นไลโปโซมหรืออนุภาคนาโนที่ไซต์เป้าหมาย การปลดปล่อยยาที่ควบคุมนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการรักษาและลดผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารยาระบบ
ผลิตภัณฑ์รูปหลายเหลี่ยมของเรา
ในฐานะผู้จัดหาแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่มีรูปร่างและคุณสมบัติแม่เหล็กที่แตกต่างกัน แม่เหล็กของเราทำจากวัสดุแม่เหล็กที่มีคุณภาพสูงเช่นนีโอไดเมียม - เหล็ก - โบรอน (NDFEB) ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม


เรามีแม่เหล็กขั้นตอนซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่ซ้ำกัน - เช่นโครงสร้าง รูปร่างนี้ช่วยให้ anisotropy แม่เหล็กเพิ่มเติมและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความร้อนในการใช้งาน hyperthermia แม่เหล็ก การออกแบบขั้นตอนยังช่วยให้สามารถควบคุมการกระจายสนามแม่เหล็กได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการบำบัดเป้าหมาย
ของเราแม่เหล็กรูปกระสุนเป็นอีกผลิตภัณฑ์ยอดนิยม รูปร่างกระสุนแนะนำ anisotropy รูปร่างที่แข็งแกร่งตามแกนของมันส่งผลให้เกิดความร้อนที่มีประสิทธิภาพเมื่อสัมผัสกับ AMF แม่เหล็กเหล่านี้สามารถฉีดเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างง่ายดายเนื่องจากรูปร่างที่คล่องตัว
สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมเรายังให้บริการT - แม่เหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปทรงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม- แม่เหล็กเหล่านี้มีรูปร่างและคุณสมบัติแม่เหล็กที่กำหนดไว้อย่างดีซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการ hyperthermia แม่เหล็กอุตสาหกรรมเฉพาะเช่นการบำบัดวัสดุหรือการจัดการของเสีย
ข้อดีของแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมของเรา
- ประสิทธิภาพการสร้างความร้อนสูง: เนื่องจากรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์แม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมของเราสามารถสร้างความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับแม่เหล็กทรงกลมแบบดั้งเดิม รูปร่าง - anisotropy และการไล่ระดับสีสนามแม่เหล็กทำให้เกิดการกระจายพลังงานที่เพิ่มขึ้น
- การปรับแต่งได้: เราสามารถปรับแต่งรูปร่างขนาดและคุณสมบัติแม่เหล็กของแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าของเรา สิ่งนี้ช่วยให้การพัฒนาโซลูชันที่ปรับแต่งสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันใน Hyperthermia แม่เหล็ก
- การประกันคุณภาพ: แม่เหล็กของเราผลิตขึ้นโดยใช้เทคนิคการผลิตขั้นสูงและมาตรการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เรามั่นใจว่าแม่เหล็กแต่ละตัวมีคุณสมบัติสูงสุดในการปฏิบัติงานและความน่าเชื่อถือสูงสุด
ติดต่อเราสำหรับการซื้อและการทำงานร่วมกัน
หากคุณมีความสนใจในแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมของเราสำหรับแอปพลิเคชัน Magnetic Hyperthermia หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเรายินดีต้อนรับคุณติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดและให้การสนับสนุนด้านเทคนิค ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หรือผู้ใช้อุตสาหกรรมเราเชื่อว่าแม่เหล็กรูปหลายเหลี่ยมของเราสามารถเสนอความได้เปรียบในการแข่งขันในโครงการของคุณ
การอ้างอิง
- Jordan, A. , Scholz, R. , Wust, P. , Fahling, H. , & Felix, R. (1999) Hyperthermia ของเหลวแม่เหล็ก (MFH): การรักษามะเร็งด้วยสนามแม่เหล็ก AC ทำให้เกิดการกระตุ้นของอนุภาคนาโน superparamagnetic biocompaticle วารสารแม่เหล็กและวัสดุแม่เหล็ก, 201 (1 - 3), 413 - 419
- Laurent, S. , Forge, D. , Port, M. , Roch, A. , Robic, C. , Vander Elst, L. , & Muller, RN (2008) อนุภาคนาโนออกไซด์เหล็กแม่เหล็ก: การสังเคราะห์, การรักษาเสถียรภาพ, เวกเตอร์, ลักษณะทางเคมีกายภาพและการประยุกต์ทางชีวภาพ รีวิวเคมี, 108 (6), 2064 - 2110
- Hergt, R. , Dutz, S. , Muller, R. , & Zeisberger, M. (2006) พลังการสูญเสียที่เฉพาะเจาะจงและเวลาผ่อนคลายของคอลลอยด์แม่เหล็กและอนุภาคนาโน วารสารฟิสิกส์ D: ฟิสิกส์ประยุกต์, 39 (13), 2645 - 2652
