Спектрально-люминесцентные свойства новых фотоуправляемых мультимодальных алмазосодержащих нанокомплексов для тераностики различных заболеваний
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ), Ф23В-008
Вьетнамская академия наук и технологий (ВАНТ), QTBY01.01/23-24
Кальвинковская Ю.А.
1, Павич Т.А.
1, Таболич А.А.
1, Ван Чунг Динг
2, Лапина В.А.
11Институт физики им Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь
2Институт физики Вьетнамской академии наук и технологий, Ханой, Вьетнам
Email: juliet@dragon.bas-net.by, t.pavich@ifanbel.bas-net.by, a.tabolich@ifanbel.bas-net.by, dvtrung@iop.vast.vn, v.lapina@ifanbel.bas-net.by
Поступила в редакцию: 26 июня 2024 г.
В окончательной редакции: 26 июня 2024 г.
Принята к печати: 18 декабря 2024 г.
Выставление онлайн: 12 февраля 2025 г.
Синтезированы гибридные комплексы тетрааминофенилпорфирина с наноалмазами и гиалуроновой кислотой. Спектроскопическими методами изучены их основные фотофизические свойства. Показано, что порфирины в составе комплексов способны выступать в качестве фотосенсибилизаторов, поскольку сохраняют свою способность генерировать синглетный кислород. Оценены значения квантовых выходов генерации синглетного кислорода относительным методом. Такие комплексы могут быть перспективны для разработки методов оптической тераностики. Ключевые слова: наноразмерные алмазы, гибридные комплексы, тетрааминофенилпорфирин, гиалуроновая кислота, спектрально-люминесцентные свойства, генерация синглетного кислорода, оптическая тераностика.
- L.B. Josefsen, R.W. Boyle. Theranostics, 2 (9), 916 (2012). DOI: 10.7150/thno.4571
- M.J. Garland, C.M. Cassidy, D. Woolfson, R.F. Donnelly. Future Med. Chem., 1 (9), 667 (2009). DOI: 10.4155/fmc.09.55
- S.H. Cheng, S.H. Lee, M.-C. Chen, J.S. Souris, F.-G. Tseng, C.-S. Yang. J. Mater. Chem., 20 (29), 6149 (2010). DOI: org/10.1039/C0JM00645A
- R. Bardhan, W. Chen, M. Bartels, et al. Nano Letters, 10 (12), 4928 (2010). DOI: org/10.1021/nl102889y
- V.A. Lapina, S.B. Bushuk, T.A. Pavich, A.V. Vorobey. J. Appl. Spectrosc., 83 (3), 344 (2016). DOI: 10.1007/s10812-016-0292-3
- V. Lapina, T. Pavich, S. Bushuk, J. Kalvinkovskaya, A. Vorobey, B. Bushuk. J. Nanomed. Nanosci., 1, 1 (2019). DOI: 10.29011/2577-1477.100057
- M. Imran, M. Ramzan, et al. Biosensors, 8 (4), 95 (2018). DOI: 10.3390/bios8040095
- L. Schaefer, R.M. Schaefer. Cell Tissue Res., 339 (1), 237 (2010). DOI: 10.1007/s00441-009-0821-y
- M.G. Neuman, R.M. Nanau, L. Oruna-Sanchez, G. Coto. J. Pharm. Pharm. Sci., 18 (1), 53 (2015). DOI: 10.18433/j3k89d
- R. Edelman, Y.G. Assaraf, I. Levitzky, T. Shahar, Y.D. Livney. Oncotarget, 8 (15) 24337 (2017). DOI: 10.18632/oncotarget.15363
- L. Hou, Q. Feng, Y. Wang, H. Zhang, et al. J. Nanoparticle Res., 17 (2) 285 (2015). DOI: 10.1088/0957-4484/27/1/015701
- V.A. Lapina, T.M. Gubarevich, G.S. Akhremkova, Yu. Schreiber. Rus. J. Phys. Chem. A., 84 (2), 267 (2010). DOI: 10.1134/S0036024410020184
- J.C. Lakowicz. Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3rd ed (Springer Science+Business Media, New York, 2006)
- P. Sen, C. Hirel, A.G. Gurek, C. Andraud, Y. Bretonniere, M. Lindgren. J. Porphyrins Phthalocyanines, 17 (1), 965 (2013). DOI: 10.1142/S1088424613500739
- T. Kluge, A. Masuda, K. Yamashita, K. Ushida. Photochem. Photobiol., 68 (5), 771 (1998). DOI: 10.1111/j.1751-1097.1998.tb02543.x
- Н.Н. Сигаева, С.В. Колесов, П.В. Назаров, Р.Р. Вильданова. Вестник Башкирского университета, 17 (3), 1220 (2012)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.