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Une nouvelle approche pour la fonctionnalisation de nanoparticules de lanthanides (Ln3+-UCNPs) avec la 2me génération de photosensibilisateurs (PS) 5,10,15,20-Tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (m-THPC, Temoporfin, Foscan®) a été développé dans cette étude. La génération de l'oxygène singulet, après activation du photosensibilisateur par l'adsorption de la lumière bleue produite par les LiYF4:Tm3+/Yb3+-UCNPs, pour la photothérapie dynamique (TPD) est démontré dans cette étude. Dans cette approche synthétique, le m-THPC a été modifié avec l'acide 4-(bromométhyle) benzoïque (BMBA) pour faciliter l'interaction avec Ln3+-UCNPs et pour produire un déplacement batchochrome dans son spectre d'absorption et d'obtenir un bon recouvrement avec le spectre d'émission d'UCNPs. Des études computationnelles ont …
Une nouvelle approche pour la fonctionnalisation de nanoparticules de lanthanides (Ln3+-UCNPs) avec la 2me génération de photosensibilisateurs (PS) 5,10,15,20-Tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (m-THPC, Temoporfin, Foscan®) a été développé dans cette étude. La génération de l'oxygène singulet, après activation du photosensibilisateur par l'adsorption de la lumière bleue produite par les LiYF4:Tm3+/Yb3+-UCNPs, pour la photothérapie dynamique (TPD) est démontré dans cette étude. Dans cette approche synthétique, le m-THPC a été modifié avec l'acide 4-(bromométhyle) benzoïque (BMBA) pour faciliter l'interaction avec Ln3+-UCNPs et pour produire un déplacement batchochrome dans son spectre d'absorption et d'obtenir un bon recouvrement avec le spectre d'émission d'UCNPs. Des études computationnelles ont …
Une nouvelle approche pour la fonctionnalisation de nanoparticules de lanthanides (Ln3+-UCNPs) avec la 2me génération de photosensibilisateurs (PS) 5,10,15,20-Tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (m-THPC, Temoporfin, Foscan®) a été développé dans cette étude. La génération de l'oxygène singulet, après activation du photosensibilisateur par l'adsorption de la lumière bleue produite par les LiYF4:Tm3+/Yb3+-UCNPs, pour la photothérapie dynamique (TPD) est démontré dans cette étude. Dans cette approche synthétique, le m-THPC a été modifié avec l'acide 4-(bromométhyle) benzoïque (BMBA) pour faciliter l'interaction avec Ln3+-UCNPs et pour produire un déplacement batchochrome dans son spectre d'absorption et d'obtenir un bon recouvrement avec le spectre d'émission d'UCNPs. Des études computationnelles ont …
La thérapie photodynamique (TPD) est une technique de traitement du cancer, basée sur la combinaison d'une source lumineuse de longueur d'onde spécifique et d'un photosensibilisateur. Elle permet de générer des espèces de l'oxygène singlet et d'induire une cytotoxicité sur les cellules cancéreuses. Actuellement, la 2me génération de photosensibilisateurs (5,10,15,20-Tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (m-THPC) est plus active que les porphyrines, et absorbe la lumière dans le rouge. Cependant, les bandes d'absorption du m-THPC ne sont pas dans la région optimale du proche infrarouge, ou les tissus biologiques absorbent peu. Pour augmenter la pénétration de la lumière dans les tissus, cette étude présente la fonctionnalisation …
La thérapie photodynamique (TPD) est une technique de traitement du cancer, basée sur la combinaison d'une source lumineuse de longueur d'onde spécifique et d'un photosensibilisateur. Elle permet de générer des espèces de l'oxygène singlet et d'induire une cytotoxicité sur les cellules cancéreuses. Actuellement, la 2me génération de photosensibilisateurs (5,10,15,20-Tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (m-THPC) est plus active que les porphyrines, et absorbe la lumière dans le rouge. Cependant, les bandes d'absorption du m-THPC ne sont pas dans la région optimale du proche infrarouge, ou les tissus biologiques absorbent peu. Pour augmenter la pénétration de la lumière dans les tissus, cette étude présente la fonctionnalisation …
La thérapie photodynamique (TPD) est une technique de traitement du cancer, basée sur la combinaison d'une source lumineuse de longueur d'onde spécifique et d'un photosensibilisateur. Elle permet de générer des espèces de l'oxygène singlet et d'induire une cytotoxicité sur les cellules cancéreuses. Actuellement, la 2me génération de photosensibilisateurs (5,10,15,20-Tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (m-THPC) est plus active que les porphyrines, et absorbe la lumière dans le rouge. Cependant, les bandes d'absorption du m-THPC ne sont pas dans la région optimale du proche infrarouge, ou les tissus biologiques absorbent peu. Pour augmenter la pénétration de la lumière dans les tissus, cette étude présente la fonctionnalisation …