Проведено дослiдження впливу постiйного магнiтного поля (ПМП) та електромагнiтного поля (ЕМП) пiд час магнетомеханохiмiчного синтезу нанокомплексу з наночастинок Fe₃O₄ i протипухлинного антибiотика доксорубiцину за допомогою методу магнiтометрiї й спектрiв електронного парамагнiтного резонансу (ЕПР). Показано, що за
умов проведених дослiджень величина коерцитивної сили пiдвищується, а кiлькiсть парамагнiтних центрiв, величина магнiтного моменту та ширина лiнiй ЕПР має нелiнiйний характер змiн. В умовах експерименту 8 мТл ПМП та 2 Вт вихiдної потужностi
ЕМП магнiтний момент насичення, кiлькiсть парамагнiтних центрiв та ширина лiнiї ЕПР досягають максимальних величин. Результати дослiдження перспективнi для практичного застосування при магнiтнiй нанотерапiї раку.
Проведено исследование влияния постоянного магнитного поля (ПМП) и электромагнитного поля (ЭМП) при магнетомеханохимическом синтезе нанокомплекса из наночастиц
Fe₃O₄ и противоопухолевого антибиотика доксорубицина с помощью метода магнитометрии и спектров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Показано, что в условиях
проведенных исследований величина коэрцитивной силы повышается, а количество парамагнитных центров, величина магнитного момента и ширина линий ЭПР имеют нелинейный
характер изменений. В условиях эксперимента 8 мТл ПМП и 2 Вт выходной мощности
ЭМП магнитный момент насыщения, количество парамагнитных центров и ширина линии ЭПР достигают максимальных величин. Результаты исследования перспективны для практического применения при магнитной нанотерапии рака.
The influence of a constant magnetic field (CMF) and an electromagnetic field (EMF) during
the magneto-mechano-chemical synthesis of a nanocomplex (NC) including Fe₃O₄ nanoparticles
and antitumor antibiotic doxorubicin is studied by the methods of magnetometry and electron
paramagnetic resonance (EPR). The coercivity increased in all experiments. The number of paramagnetic centers, magnetic moment, and EPR line width change nonlinearly. In the experiment
with a 8-mT CMF and an output EMF power of 2 W, the saturation magnetic moment, the number
of paramagnetic centers, and EPR line width reached maximum values. Results of the study are
promising for the practical application to the magnetic nanotherapy of cancer.