Плазмонні моно- та біметалічні наночастинки золота і срібла як перспективні засоби комплексної терапії онкозахворювань

За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 вересня 2019 року

Автор(и)

  • Юлія Петрівна Муха кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фотоніки оксидних наносистем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

DOI:

https://doi.org/10.15407/visn2019.10.038

Ключові слова:

наночастинки, золото, срібло, біметалічні, локалізований поверхневий плазмонний резонанс, триптофан, магніто-плазмонні наносистеми

Анотація

У представленому циклі робіт розроблено і відпрацьовано системний підхід до одержання стабільних наночастинок золота, срібла та їх біметалічних композицій у водному середовищі за присутності біосумісного компонента — незамінної амінокислоти триптофану. Продемонстровано, що склад нанорозмірних частинок Ag/Au визначає як характеристики смуги локалізованого поверхневого плазмонного резонансу металу у спектрах поглинання, так і їх біологічну активність. Показано можливість спрямованого синтезу наночастинок металів з контрольованими характеристиками з використанням хімічного та фотохімічного методів. Встановлено експериментальні умови отримання магніто-плазмонних нанокомпозитів як препаратів для комплексної терапії онкозахворювань.

Посилання

Sztandera K., Gorzkiewicz M., Klajnert-Maculewicz B. Gold Nanoparticles in Cancer Treatment. Mol. Pharm. 2019. 16(1): 1. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.8b00810

Grumezescu A.M. (ed.) Nanobiomaterials in Cancer Therapy. Applications of nanobiomaterials. Vol. 7. Elsevier, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/C2015-0-00383-5

Shi J., Kantoff P.W., Wooster R., Farokhzad O.C. Cancer nanomedicine: progress, challenges and opportunities. Nat. Rev. Cancer. 2017. 17(1): 20. DOI: https://doi.org/10.1038/nrc.2016.108

Shmarakov I.O., Mukha Iu.P., Karavan V.V., Chunikhin O.Yu., Marchenko M.M., Smirnova N.P., Eremenko A.M. Tryptophan assisted synthesis reduces bimetallic gold/silver nanoparticle cytotoxicity and improves biological activity. Nanobiomedicine. 2014. 1: 1. DOI: https://doi.org/10.5772/59684

Mukha Iu., Vityuk N., Severynovska O., Eremenko A., Smirnova N. The pH-dependent structure and properties of Au and Ag nanoparticles produced by tryptophan reduction. Nanoscale Res. Let. 2016. 11: 101. DOI: https://doi.org/10.1186/s11671-016-1318-8

Vityuk N., Mukha Iu., Grodzyuk G., Eremenko A. Bimetallic gold/silver alloy nanoparticles prepared in the presence of tryptophan. Poverkhnia (Surface). 2016. 8: 118.

Mukha Iu., Vityuk N., Grodzyuk G., Shcherbakov S., Lyberopoulou A., Efstathopoulos E.P., Gazouli M. Anticancer effect of Ag, Au, and Ag/Au bimetallic nanoparticles prepared in the presence of tryptophan. J. Nanosci. Nanotechnol. 2017. 17(12): 8987. DOI: https://doi.org/10.1166/jnn.2017.14106

Katifelis H., Lyberopoulou A., Mukha Iu., Vityuk N., Grodzyuk G., Theodoropoulos G.E., Efstathopoulos E.P., Gazouli M. Ag/Au bimetallic nanoparticles induce apoptosis in human cancer cell lines via P53, CASPASE-3 and BAX/BCL-2 pathways. Artificial Cells, Nanomed. Biotechnol. 2018. 46(sup3): 389. DOI: https://doi.org/10.1080/21691401.2018.1495645

Shmarakov I., Mukha Iu., Vityuk N., Borschovetska V., Zhyshchynska N., Grodzyuk G., Eremenko A. Antitumor Activity of Alloy and Core-Shell-Type Bimetallic AgAu Nanoparticles. Nanoscale Res. Let. 2017. 12(1): 333. DOI: https://doi.org/10.1186/s11671-017-2112-y

Mukha Iu., Vityuk N., Khodko A., Kachalova N., Fedyshyn O., Malysheva M., Eremenko A. Photo- and temperature-dependent formation of tryptophan/silver nanoparticles. Res. Chem. Interm. 2019. 45(8): 4053. DOI: https://doi.org/10.1007/s11164-019-03890-5

Mukha I., Khodko A., Vityuk N., Severynovska O., Pivovarenko V., Kachalova N., Smirnova N., Eremenko A. Light-driven formation of gold/tryptophan nanoparticles. Appl. Nanosci. 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s13204-019-01171-6

Khodko A., Kachalova N.; Scherbakov S., Eremenko A., Mukha Iu. Effects of photochromic furan-based diarylethenes on gold nanoparticles aggregation. Nanoscale Res. Let. 2017. 12(1): 271. DOI: https://doi.org/10.1186/s11671-017-2044-6

Pylypchuk Ie.V., Mukha Iu.P., Vityuk N.V., Szczepanowicz K., Storozhuk L.P., Eremenko A.M., Warszyński P., Gorbyk P.P. Tryptophan-Stabilized Plasmonic Fe3O4/Ag Nanoparticles. In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds) Nanophotonics, Nanooptics, Nanobiotechnology, and Their Applications. Proc. NANO 2018. Vol. 222. Springer Cham., 2019. P. 417–430. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-17755-3_28

Lyberopoulou A., Grammaticaki St., Mukha Iu., Vityuk N., Pylypchuk Ie., Storozhuk L., Kouloulias V., Gazouli Μ. In vitro effect of hyperthermic Αg and Au Fe3O4 nanoparticles in cancer cell cultures. Beilstein Arch. 2019, 2019101 (One-Day-Symposium on Nanotechnology in Health Science, 21, January, 2018, Athens, Greece). DOI: https://doi.org/10.3762/bxiv.2019.101.v1

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-25