Hipertermia de fluido magnético en fantomas celulares

Los tratamientos de hipertermia en oncología se basan en la absorción de la energía de un campo magnético alterno por parte de nanopartículas magnéticas (NPMs) alojadas en el tumor a tratar y su posterior conversión en calor con el objetivo de inducir la muerte del tejido tumoral por calentamiento l...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: De Biasi, Emilio, Laura Cahuana, Dámaso, Lima, Enio, Valdés, Daniela Paola, Vasquez Mansilla, Marcelo, Zysler, Roberto Daniel
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=14565
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Hipertermia de fluido magnético en fantomas celulares
Proyecto de investigación
siip2019-2021
UNCuyo I. Balseiro
UNCuyo I. Balseiro
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Ciencias médicas
Física
Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales
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Fantomas celulares
Hipertermia magnética
Interacciones magnéticas
Nanopartículas
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Laura Cahuana, Dámaso
Lima, Enio
Valdés, Daniela Paola
Vasquez Mansilla, Marcelo
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Hyperthermia of magnetic fluid in cellular phantoms
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The treatments of hyperthermia in oncology are based on the absorption of the energy of an alternating magnetic field by magnetic nanoparticles (NPMs) localized in the tumor to be treated and its subsequent conversion into heat with the aim of inducing the death of the tumor tissue by local heating (> 45ºC). It is a potential technique to be applied as adjuvant treatment to other therapies (chemo- and radiotherapy), with multiple clinical trials underway to test their effectiveness in different types of tumors. However, the phenomenon of hyperthermia is far from being standardized for its implementation in the clinic due to the large number of parameters (physical and biological) Among the most important parameters to be highlighted are those inherent to the environment, such as specific heat and viscosity, those related to the applied field, such as amplitude and frequency, and the characteristics of NPMs, such as their magnetic and rheological behavior, and the interactions between particles, and the phenomena inherent to the environment, which correspond to the biological environment in which find the particles at the time of applying the magnetic field, they can be imitated through simulated artificial tissues (phantoms), which would allow to characterize and have a better control of the performance and behavior of the NPMs before exposing the cell cultures to the The factors corresponding to the field, while remaining within frequency limits and Biologically acceptable amplitude, can be chosen. Finally, the characteristics of the NPMs can be optimized through changes in their composition and morphology that improve their magnetic properties and their ability to generate more heat. Within this framework, the topic of particle interactions is a very important item to be addressed. Knowing the type of arrangement of the nanoparticles in the cell environment (or its simile, a phantom) it is possible to enhance the heating in the hyperthermia experiments.The safe and controlled application of hyperthermia requires the optimization of many variables whose effects can in turn be interconnected, so the complexity of the subject demands a prior theoretical-computational approach. It is also necessary to standardize the performance of the particles after their manufacture validating their behavior in models of phantoms and cell cultures to feed the simulations with experimental results.
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