METHOD OF MEASURING CONCENTRATION AND TEMPERATURE OF MAGNETIC NANOPARTICLES WITHIN LIVING BODY BY NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE USING MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY
Zhernovoj Aleksandr Ivanovich (RU),Жерновой Александр Иванович (RU)
申请号:
RU2019110570
公开号:
RU0002732216C1
申请日:
2019.04.09
申请国别(地区):
RU
年份:
2020
代理人:
摘要:
FIELD: medicine.SUBSTANCE: invention relates to medical equipment. According to tomogram obtained at induction B1 <; (kT/P) (P is magnetic moment of nanoparticles, k is Boltzmann constant, T is thermodynamic temperature) for each section magnetization M1 is determined, by tomogram obtained at induction B2 >; (3kT/P), for each section magnetization M2 is determined. According to magnetization M1 there is local temperature of nanoparticles T = PB1/kln(M2/M1), by magnetization M2 there is local concentration of nanoparticles N = (M2/P). Magnetizations M1 and M2 of tissue area are determined by shifts of its tomographic image with change of sign of pulse gradient of tomograph.EFFECT: method of determining local concentrations and temperatures of magnetic nanoparticles within a living body, which can be used to control the process of nanoparticles transporting to body organs and heating nanoparticles for suppressing new growths by hyperthermia, consists in obtaining tomograms of selected tissue sections with two values of magnetic field induction of the tomograph.1 clИзобретение относится к медицинской технике. Способ определения локальных концентраций и температур магнитных наночастиц внутри живого организма, который можно применять для контроля процесса транспортировки наночастиц по сосудам организма к органам-мишеням и нагрева наночастиц для угнетения новообразований при помощи гипертермии, состоит в получении томограмм выбранных участков тканей при двух значениях индукции магнитного поля томографа. По томограмме, полученной при индукции B1<;(kT/P) (Р - магнитный момент наночастицы, k - постоянная Больцмана, Т - термодинамическая температура) для каждого участка определяется намагниченность М1, по томограмме, полученной при индукции B2>;(3kT/P), для каждого участка определяется намагниченность М2. По намагниченности M1 находится локальная температура наночастиц T=PB1/kln(M2/M1), по намагниченности М2 находится локальная концентрация наночастиц N=(M2/P). Намагн