Слайд 2Введение
Изобретение может быть использовано для воздействия МП на биологические объекты, содержащие систему
с магнитными наночастицами. В качестве биологических объектов могут выступать мыши.
Предлагаемое изобретение позволяет исследовать медицину в области онкологии для борьбы с раковыми опухолями.
Слайд 3Актуальность разработки и исследований
До настоящего времени неизвестна панацея от раковых заболеваний. Существует
множество приемов и методов лечения. Лекарства, разрушая раковые клетки, также отрицательно воздействуют на другие живые клетки.
Данная методика актуальна в лечении раковых заболеваний действием переменного магнитного поля. Это способствует уменьшению энергозатрат и уменьшению пагубного воздействия лекарств на живые организмы.
Слайд 4Цель работы
Целью проекта является разработка нового прибора для исследования наномеханических способов управления
биохимическими процессами в биообъектах (мыши).
Задачи
проведение теоретических расчётов, создание эскизного проекта;
сборка макета;
разработка алгоритмов управления и ПО;
отладка работы макета, внесение необходимых изменений в проект
внесение конструкционных изменений, сборка прототипа
разработка дизайна, отладка, разработка технической документации;
финальная сборка прототипа реализация первой версии прибора.
Слайд 5Распределение магнитного поля
Генерирование переменного МП в устройстве происходит за счет управляемого вращения
ротора электромотора с установленными на нем кольцевым магнитопроводом и 8 парами постоянных магнитов. Соседние пары магнитов создают МП противоположного направления (в радиальном направлении).
Устройство генерирует переменное МП, в котором имеется сложная зависимость амплитуды и направления вектора В от времени.
Слайд 6КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГЕНЕРИРУЕМОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Устройство генерирует переменное МП, в котором имеется сложная
зависимость амплитуды и направления вектора В от времени. В рабочей области генерируется периодическое негармоническое МП с амплитудой, описываемой функцией в общем виде :
B = f(ω,Θ,t), где ω ‒ частота вращения ротора электромотора, Θ – угол между радиальной Br составляющей МП и вектором B, t – время.
Слайд 7Общий случай действия МП на объект.
Br – радиальная, Bt - тангенциальная составляющие
МП, Θ – угол между радиальной Br составляющей МП и вектором B, φ угол поворота магнитов относительно объекта. O, M и I – линии калибровки. Линия M – точки на среднем радиусе; линия I – точки на радиусе, отстоящем от среднего на 15 мм внутрь; линия O – точки на радиусе, отстоящем от среднего на 15 мм наружу.
Слайд 8Пример годографа МП, генерируемого устройством
Ожидается, что вариации во времени не только модуля
вектора МП, но и его ориентации в пространстве могут обеспечить более сильное действие на биомолекулярные системы, имеющие в своем составе магнитные наночастицы (МНЧ).
Слайд 10Заключение
Устройство предназначено для проведения экспериментов по исследованию влияния переменного магнитного поля (МП)
на лабораторные биологические объекты (мыши). Оно имеет ряд особенностей и преимущества по отношению к аналогам, которые заключаются в способе наложения МП, количестве используемых биообъектов.