Особенности управления движением магнитомаркированных клеток над решеткой цилиндрических магнитных доменов

Авторы

  • Павлов Владимир Николаевич Донецкий государственный университет Автор https://orcid.org/0000-0001-6716-5553
  • Легенький Юрий Анатольевич Донецкий государственный университет Автор https://orcid.org/0009-0007-7571-8091
  • Губарев Андрей Анатольевич Донецкий государственный университет Автор https://orcid.org/0009-0008-1388-4753
  • Беспалова Светлана Владимировна Донецкий государственный университет Автор

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.14507779

Ключевые слова:

магнитомаркированные биоклетки, переменное магнитное поле, знакопеременный меандр, одноосная феррит-гранатовая пленка, решетка цилиндрических магнитных доменов, моделирование распределения магнитного поля

Поддерживающие организации

Работа выполнена по теме государственного задания (номер госрегистрации 124012400345-8).,

Аннотация

Методом численного моделирования исследовано распределение градиентов магнитных полей рассеяния над феррит-гранатовой пленкой, содержащей гексагональную решетку цилиндрических магнитных доменов, при наложении управляющего магнитного поля. Экспериментально исследованы особенности движения магнитомаркированных клеток над поверхностью такой пленки. Установлено, что при движении магнитных клеток над поверхностью такой пленки применим механизм "магнитного храповика", при этом, в отличие от такого же механизма, действующего при движении магнитных клеток над полосовой доменной структурой, возможно перемещение магнитомаркированной клетки вблизи поверхности феррит-гранатовой пленки в произвольном направлении, задаваемом комбинацией внешних управляющих полей. Экспериментально получено устойчивое движение магнитомаркированных клеток в произвольном направлении.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

1. Scalable high-throughput microfluidic separation of magnetic microparticles / H. Gu, Y. Chen, A. Lüders, T. Bertrand, E. Hanedan, P. Nielaba, C. Bechinger, B.J. Nelson // Device. – 2024. – Vol. 2, No. 7.– P. 100403 (12 p.). – DOI: 10.1016/j.device.2024.100403.

2. Moerland C. P. Rotating magnetic particles for lab-on-chip applications – a comprehensive review / C. P. Moerland, L. J. van IJzendoorn, M. W. J. Prins // Lab Chip – 2019. – Vol. 19. – P. 919–933. – DOI: 10.1039/c8lc01323c.

3. Фазовые переходы в жесткой доменной структуре феррит-гранатовой пленки / Ю.А. Сирюк, А.В. Безус, Е.Д. Бондарь, В.В. Кононенко // Физика твердого тела. – 2019. – Т. 61, № 7. – С. 1250–1257. – DOI: 10.21883/FTT.2019.07.47833.338.

4. Tierno P. Localized and delocalized motion of colloidal particles on a magnetic bubble lattice / P. Tierno, T.H. Jokansen, M. Fischer // Physical Review Letters. – 2007. – Vol. 99. – P. 038303 (4 p.). – DOI: 10.1103/PhysRevLett.99.038303.

5. Павлов В.Н. Использование магнитного храповика для перемещения магнитомаркированных клеток над полосовой доменной структурой / В.Н. Павлов, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова // Вестник ДонНУ. Серия А: Естественные науки. – 2024. – № 1. – С. 113–123. – DOI: 10.5281/zenodo.12532961.– EDN: WVBWFE.

6. Магнитофоретические свойства фетальных фибробластов человека, маркированных суперпарамагнитными наночастицами оксида железа, стабилизированными цитратом / В.В. Турчин, Ю.А. Легенький, […], С.В. Беспалова, Э.Я. Фисталь // Гены & Клетки. – 2017. – Т. XII, № 1. – С. 47–53.

7. Влияние низкочастотного переменного магнитного поля на жизнеспособность магнитомаркированных клеток SACCHAROMYCES CEREVISIAE / С.В. Беспалова, Д.В. Кладько, Ю.А. Легенький и др. // Актуальные вопросы биологической физики и химии. – 2019. – Т. 4, № 3. – С. 335–339.

Опубликован

2024-12-03