В работе представлены результаты применения оптимизированной для лабораторных условий методики получения и стабилизации поливинилпирролидоном (ПВП) оксидных наночастиц железа (II, III). Методика включала в себя, в том числе, время отбора проб с изучением динамических свойств оксидных наночастиц методами лазерного рассеяния с целью исследования механизма их образования. Показано, что размер частиц в образующихся нанодисперсиях находится в пределе 150 нм, что соответствует объектам нанотехнологий по определению National Nanotechnology Initiative (NNI). Измеренное значение дзета-потенциала, как критерия электрокинетической устойчивости нанодисперсии, соответствует ζ = -36.1 мВ (n = 3). Полученные результаты расширяют возможности современных фармацевтических нанотехнологий для использования нанодисперсий оксида железа (II, III), стабилизированных ПВП, как таргетных средств доставки инкапсулированных лекарственных веществ.
The paper presents the results of applying a technique optimized for laboratory conditions for the production and stabilization of iron oxide nanoparticles (II, III) with polyvinylpyrrolidone (PVP). The technique included, among other things, sampling time with the study of the dynamic properties of oxide nanoparticles by laser scattering methods in order to study the mechanism of their formation. It is shown that the particle size in the resulting nanodispersions is in the range of 150 nm, which corresponds to nanotechnology objects as defined by the National Nanotechnology Initiative (NNI). The measured value of the zeta potential, as a criterion for the electrokinetic stability of nanodispersion, corresponds to ζ= -36.1 mV (n=3). The results obtained expand the possibilities of modern pharmaceutical nanotechnology for the use of iron (II, III) oxide nanodispersions stabilized by PVP as targeted delivery vehicles for encapsulated drugs.