Hedeflemeli manyetik hipertermi için tek ve çift eksen konumlamalarla oluşturulan gradyan desenlerinin haritalanarak incelenmesi
Affiliation:
1. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Abstract
Manyetik sıvı hipertermi (MFH) yeni nesil kanser tedavi yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde alternatif manyetik alan (AMF) etkisindeki manyetik nano parçacıkların (MNP) titreşimle ısı üretme yetenekleri kullanılır. MNP titreşiminin sınırlı kontrolü MFH testlerinin pratik uygulamalarında ortaya çıkan zorluklardan biridir. MNP hareketinin amaca uygun kontrolü için MFH testlerinde yeni yaklaşımlar araştırılmaktadır. Sabit mıknatıs veya elektromıknatıslar tarafından üretilen statik manyetik alan (SMF) gradyanları aracılığıyla MNP titreşiminin lokalize edilmesi sağlanabilir. Bu çalışmada, yeni nesil MFH testlerinde kullanılabilecek SMF gradyanları ve manyetik alansız bölge (FFR) 1B ve 2B konumlamalar için oluşturulmuştur. Elektromıknatıslara göre teknik ve ekonomik avantajlar sunmasından dolayı sabit mıknatıslar SMF kaynağı olarak tercih edilmiştir. Düzenek kurulmadan önce çalışma alanında ortaya çıkacak manyetik alan desenini kestirebilmek için sonlu elemanlar yöntemi simulasyonu kullanılmıştır. xy düzlemine yerleştirilen sabit mıknatısların konumunun değiştirilebileceği bir platform üretilmiştir. Manyetik alan desenini xy düzleminde ölçmek için Arduino tabanlı elektronik bir sistem simüle edilip tasarlanmıştır. Alınan ölçümler grafiğe aktarılarak ortaya çıkan manyetik alan haritası analiz edilmiştir. Yapılan çıkarımlar 1B ve 2B konumlamalarından elde edilen manyetik alan desenlerinin yeni nesil MFH yaklaşımı için kullanılabilirliğini karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Ayrıca önerilen elektronik tasarım, manyetik alan haritasını düşük maliyetle belirlemek amacıyla benimsenebilir.
Publisher
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Subject
General Engineering,Architecture
Reference20 articles.
1. 1. Fan, W., Yung, B., Huang, P. and Chen, X., Nanotechnology for multimodal synergistic cancer therapy. Chemical reviews, 117(22), pp.13566-13638, 2017. 2. 2. Giustini, A.J., Petryk, A.A., Cassim, S.M., Tate, J.A., Baker, I. and Hoopes, P.J., Magnetic nanoparticle hyperthermia in cancer treatment. Nano Life, 1(01n02), pp.17-32, 2010. 3. 3. Etemadi, H. and Plieger, P.G., Magnetic Fluid Hyperthermia Based on Magnetic Nanoparticles: Physical Characteristics, Historical Perspective, Clinical Trials, Technological Challenges, and Recent Advances. Advanced Therapeutics, p.2000061. 4. 4. Abenojar, E.C., Wickramasinghe, S., Bas-Concepcion, J. and Samia, A.C.S., Structural effects on the magnetic hyperthermia properties of iron oxide nanoparticles. Progress in Natural Science: Materials International, 26(5), pp.440-448, 2016. 5. 5. Lemal, P., Balog, S., Ackermann-Hirschi, L., Taladriz-Blanco, P., Hirt, A.M., Rothen-Rutishauser, B., Lattuada, M. and Petri-Fink, A., Simple and fast evaluation of relaxation parameters of magnetic nanoparticles. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 499, p.166176, 2020.
|
|