Использование иттербиевых комплексов порфиринов в тераностике рака
- Авторы: Шилов И.П.1, Румянцева В.Д.1,2, Горшкова А.С.1, Иванов А.В.3
-
Учреждения:
- Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН
- МИРЭА – Российский технологический университет
- Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина
- Выпуск: Том 69, № 11 (2024)
- Страницы: 1067-1075
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rcsi.science/0033-8494/article/view/282169
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033849424110041
- EDN: https://elibrary.ru/HOJMUZ
- ID: 282169
Цитировать
Аннотация
Разработаны основы новых методик тераностики рака на базе наноразмерных Yb-комплексов порфиринов. Полученные данные свидетельствуют о перспективности применения синтезированных наночастиц на основе Yb-комплексов порфиринов для разработки чувствительных люминесцентных методов диагностики и тераностики опухолей визуально и эндоскопически доступной локализации. Показано, что лазерный фототермолиз на длине волны 750…800 нм в сочетании с ближней ИК-люминесцентной диагностикой (в спектральном диапазоне 900…1100 нм) является пионерской разработкой в области медицинской биофотоники. Предсказано, что синтезированная структура типа лексанполимерная матрица + Yb-порфириновый комплекс + FeOx может быть востребована для целей магнитолюминесцентной тераностики новообразований. Установлено, что люминесцентная диагно-стика опухолей в сочетании с фотодинамической терапией в полосе поглощения порфирина (длина волны 635 нм при оптической экспозиционной дозе ~300 Дж/см2) с использованием фармацевтической композиции типа «Флюроскан» может применяться при злокачественных новообразованиях кожи и слизистых оболочек.
Об авторах
И. П. Шилов
Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: laserlab@ms.ire.rssi.ru
Россия, пл. Введенского, 1, Фрязино, Московская обл., 141190
В. Д. Румянцева
Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН; МИРЭА – Российский технологический университет
Email: laserlab@ms.ire.rssi.ru
Россия, пл. Введенского, 1, Фрязино, Московская обл., 141190; пр. Вернадского, 78, Москва, 119454
А. С. Горшкова
Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН
Email: laserlab@ms.ire.rssi.ru
Россия, пл. Введенского, 1, Фрязино, Московская обл., 141190
А. В. Иванов
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина
Email: laserlab@ms.ire.rssi.ru
Россия, Каширское шоссе, 23, Москва, 115522
Список литературы
- Cheng S. H., Lee S. H. Chen M.-C. et al. // J. Mater. Chem. 2010. V. 20. № 29. P. 6149. doi.org/10.1039/c0jm00645a
- Bardhan R., Chen W., Bartels M. et al. // Nano Lett. 2010. V. 10. P. 4920. doi.org/10.1021/nl102889y
- Головин Ю. И., Клячко Н. Л., Мажуга А. Г. и др. // Рос. нанотехнологии. 2018. Т. 13. № 5–6. С. 3.
- Maeda H. // J. Pers. Med. 2021. V. 11. № 3. P. 229. doi.org/10.3390/jpm11030229
- Ngoune R., Peters A., von Elverfeldt D. et al. // J. Controlled Release. 2016. V. 238. P. 58. doi.org/10.1016/j.jconrel.2016.07.028
- Nishiyama N., Kataoka K. // Pharmacol. Ther. 2006. V. 112. P. 630.
- Guan Q., Wang M. // Nano Life. 2021. V. 11. № 4. P. 2141004. doi.org/10.1142/S179398442141004X
- Кокшаровa Ю. А., Губинc С. П., Таранов И.В и др. // РЭ. 2022. Т. 67. № 2. С. 99. doi.org/10.31857/S0033849422020073
- Khlebtsov B., Panfilova E., Khanadeev V. et al. // ACS Nano. 2011. V. 5. № 9. P. 7077. doi.org/10.1021/nn2017974
- Ivanov A. V., Rumyantseva V. D., Shchamkhalov K. S., Shilov I. P. // Laser Phys. 2010. V. 20. № 12. P. 2056. doi.org/10.1134/s1054660x10220032
- Гайнов В. В., Шайдуллин Р. И., Рябушкин О. А. // Квант. электроника. 2011. Т. 41. № 7. С. 637.
- Шилов И. П., Румянцева В. Д., Иванов А. В. и др. // РЭ. 2023. Т. 68. № 4. С. 399. doi.org/10.31857/S0033849423030130
- Веснин С. Г. Антенна аппликатор для неинвазивного измерения температуры внутренних тканей биологического объекта. Патент РФ на изобретение № 2306099. Опубл. офиц. бюл. «Изобретение. Полезные модели» № 26 от 20.09.2007 г.
- Маркушев В. М., Румянцева В. Д., Шилов И. П., Горшкова А. С. // Журн. радиоэлектроники. 2020. № 11. doi.org/10.30898/1684-1719.2020.11.5
- Ивановская Н. П., Шилов И. П., Иванов А. В. и др. // Рос. нанотехнологии. 2019. Т. 14. № 5–6. С. 87. doi.org/10.21517/1992-7223-2019-5-6-87-95
- Щелкунова А. Е., Болтухина Е. В., Румянцева В. Д. и др. // Макрогетероциклы. 2019. Т. 12. № 3. doi.org/10.6060/mhc190658s
- Шилов И. П., Кочмарев Л. Ю., Новичихин Е. П. // Мед. техника. 2020. № 6. С. 1.
- Хлебцов Б. Н., Панфилова Е. В., Ханадеев В. А. и др. // Рос. нанотехнологии. 2011. Т. 6. № 7–8. С. 112.
- Хлебцов Б. Н., Хлебцов Н. Г., Терентюк Г. С. и др. Композитные наночастицы для фотодинамической диагностики. Патент РФ на изобретение № 2463074. Опубл. офиц. бюл. «Изобретение. Полезные модели» № 28 от 10.10.2012.
- Ivanovskaya N. P., Shilov I. P., Shchamkhalov K. S. et al. // Macroheterocycles. 2015. V. 8. № 1. P. 50. doi.org/10.6060/mhc140715r
Дополнительные файлы
