Enhancing Magnetic Hyperthermia Nanoparticle Heating Efficiency with Non-Sinusoidal Alternating Magnetic Field Waveforms

Zeinoun, Michael ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7090-6911, Domingo Diez, Javier, Rodríguez García, Miguel Ramón, García Suárez, Oscar ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6042-3855, Vasic, Miroslav ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9597-6409, Ramos Gómez, Milagros ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5798-9508 and Serrano Olmedo, José Javier ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8544-8933 (2021). Enhancing Magnetic Hyperthermia Nanoparticle Heating Efficiency with Non-Sinusoidal Alternating Magnetic Field Waveforms. "Nanomaterials", v. 11 (n. 12); pp. 1-21. ISSN 2079-4991. https://doi.org/10.3390/nano11123240.

Descripción

Título: Enhancing Magnetic Hyperthermia Nanoparticle Heating Efficiency with Non-Sinusoidal Alternating Magnetic Field Waveforms
Autor/es:
Tipo de Documento: Artículo
Título de Revista/Publicación: Nanomaterials
Fecha: 29 Noviembre 2021
ISSN: 2079-4991
Volumen: 11
Número: 12
Materias:
Palabras Clave Informales: Hipertermia magnética; nanopartículas magnéticas; SAR; electrónica de conmutación de alta frecuencia
Escuela: Centro de Tecnología Biomédica (CTB) (UPM)
Departamento: Tecnología Fotónica y Bioingeniería
Licencias Creative Commons: Reconocimiento

Texto completo

[thumbnail of 2nanomaterials-11-03240.pdf] PDF (Portable Document Format) - Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (7MB)

Resumen

Desde hace décadas, las señales sinusoidales convencionales se han utilizado exclusivamente en la hipertermia magnética como la única forma de onda de campo magnético alterno para excitar nanopartículas magnéticas. Sin embargo, no existen razones teóricas ni experimentales que impidan el uso de diferentes formas de onda. El único motivo justificable para el uso de la señal sinusoidal es su disponibilidad y la facilidad para producirla. Tras el desarrollo de un generador de campo magnético alterno configurable, nuestro objetivo es estudiar el efecto de varias formas de onda en la efectividad de la producción de calor de nanopartículas magnéticas, tratando de demostrar que las señales con valores de pendiente más significativos, como las señales trapezoidales y casi cuadradas, permiten que las nanopartículas alcancen una mayor eficiencia en la generación de calor. Además, buscamos señalar que la disipación de potencia de la nanopartícula depende de la pendiente de la forma de onda y no solo de la frecuencia, la intensidad del campo magnético y el tamaño de la nanopartícula. Los resultados experimentales mostraron un rendimiento de producción de calor notablemente mayor de las nanopartículas cuando se expusieron a señales trapezoidales y casi cuadradas que las señales sinusoidales convencionales. Concluimos que las nanopartículas responden mejor a las señales trapezoidales y casi cuadradas. Por otro lado, los resultados experimentales se utilizaron para calcular el valor de disipación de potencia normalizado y demostrar su dependencia de la pendiente. Sin embargo, son necesarios ajustes en la bobina antes de proceder con estudios in vitro e in vivo para manejar los campos magnéticos requeridos.

Proyectos asociados

Tipo
Código
Acrónimo
Responsable
Título
Gobierno de España
PGC2018-097531-B-I00
TALENANO
José Javier Serrano Olmedo
Estudio de la eficacia de tecnologías alternativas de liberación de energía térmica y mecánica mediante nanoestructuras de oxido de hierro y de oro con aplicación en terapias

Más información

ID de Registro: 85444
Identificador DC: https://oa.upm.es/85444/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:85444
URL Portal Científico: https://portalcientifico.upm.es/es/ipublic/item/9743259
Identificador DOI: 10.3390/nano11123240
URL Oficial: https://www.mdpi.com/2079-4991/11/12/3240#
Depositado por: Prof. José Javier Serrano Olmedo
Depositado el: 22 Dic 2024 20:40
Ultima Modificación: 22 Dic 2024 20:40