Nanotechnologie in der Schule - Prof. Dr. Thomas Wilhelm
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11 Anwendungsbereiche von Ferrofluiden<br />
die durch das externe Feld angeregten Partikel auch <strong>in</strong> Rotation versetzt werden. Bei frei<br />
beweglichen Partikeln spielt die Bewegung <strong>der</strong> Teilchen e<strong>in</strong>e große Rolle, woh<strong>in</strong>gegen bei<br />
räumlich fixierten Partikeln die Wärme hauptsächlich durch den Néel-Mechanismus ent-<br />
steht. Bei Ferrofluiden kommen beide Effekte vor, wobei letzterer dom<strong>in</strong>iert. Um mit <strong>der</strong><br />
Behandlung beg<strong>in</strong>nen zu können, werden die Teilchen mit Hilfe e<strong>in</strong>es bildgebenden Ver-<br />
fahrens wie Röntgen, CT o<strong>der</strong> MRT lokalisiert.<br />
Man spricht von e<strong>in</strong>er Thermoablation wenn im Zielgewebe e<strong>in</strong>e Temperatur von über 55 ◦ C<br />
vorliegt und die Behandlungsdauer vier bis fünf M<strong>in</strong>uten beträgt [Ale10]. Wenn die Ziel-<br />
temperatur im Gewebe 47 ◦ C nicht überschreitet und die Behandlungsdauer m<strong>in</strong>destens<br />
30 M<strong>in</strong>uten beträgt, spricht man von Hyperthermie. Letztere Methode alle<strong>in</strong>e angewandt<br />
kann jedoch noch ke<strong>in</strong> Tumorgewebe zerstören, weshalb sie im Zusammenhang mit e<strong>in</strong>er<br />
Chemo- o<strong>der</strong> Strahlentherapie e<strong>in</strong>gesetzt wird. In Tierstudien wurde bereits e<strong>in</strong>e pr<strong>in</strong>zipi-<br />
elle Machbarkeit <strong>der</strong> Therapie mittels magnetischer Thermoablation attestiert.<br />
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Abb. 11.4: Hyperthermie mit magnetischen Nanopartikeln [Bar04] nach [Ale10]