Вышедшие номера
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 Динг2, Лапина В.А. 1
1Институт 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.
  1. L.B. Josefsen, R.W. Boyle. Theranostics, 2 (9), 916 (2012). DOI: 10.7150/thno.4571
  2. M.J. Garland, C.M. Cassidy, D. Woolfson, R.F. Donnelly. Future Med. Chem., 1 (9), 667 (2009). DOI: 10.4155/fmc.09.55
  3. 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
  4. R. Bardhan, W. Chen, M. Bartels, et al. Nano Letters, 10 (12), 4928 (2010). DOI: org/10.1021/nl102889y
  5. 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
  6. V. Lapina, T. Pavich, S. Bushuk, J. Kalvinkovskaya, A. Vorobey, B. Bushuk. J. Nanomed. Nanosci., 1, 1 (2019). DOI: 10.29011/2577-1477.100057
  7. M. Imran, M. Ramzan, et al. Biosensors, 8 (4), 95 (2018). DOI: 10.3390/bios8040095
  8. L. Schaefer, R.M. Schaefer. Cell Tissue Res., 339 (1), 237 (2010). DOI: 10.1007/s00441-009-0821-y
  9. M.G. Neuman, R.M. Nanau, L. Oruna-Sanchez, G. Coto. J. Pharm. Pharm. Sci., 18 (1), 53 (2015). DOI: 10.18433/j3k89d
  10. R. Edelman, Y.G. Assaraf, I. Levitzky, T. Shahar, Y.D. Livney. Oncotarget, 8 (15) 24337 (2017). DOI: 10.18632/oncotarget.15363
  11. 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
  12. V.A. Lapina, T.M. Gubarevich, G.S. Akhremkova, Yu. Schreiber. Rus. J. Phys. Chem. A., 84 (2), 267 (2010). DOI: 10.1134/S0036024410020184
  13. J.C. Lakowicz. Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3rd ed (Springer Science+Business Media, New York, 2006)
  14. P. Sen, C. Hirel, A.G. Gurek, C. Andraud, Y. Bretonniere, M. Lindgren. J. Porphyrins Phthalocyanines, 17 (1), 965 (2013). DOI: 10.1142/S1088424613500739
  15. T. Kluge, A. Masuda, K. Yamashita, K. Ushida. Photochem. Photobiol., 68 (5), 771 (1998). DOI: 10.1111/j.1751-1097.1998.tb02543.x
  16. 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.