Вышедшие номера
Исследование особенностей регистрации оптического отклика рентгеновских люминофоров для рентгеновской фотодинамической терапии
Медведев П.В.1, Панкин И.А.1, Солдатов М.А.1, Положенцев О.Е.1, Солдатов А.В.1
1Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
Email: pmedvedev@sfedu.ru
Поступила в редакцию: 15 октября 2021 г.
В окончательной редакции: 2 декабря 2021 г.
Принята к печати: 2 декабря 2021 г.
Выставление онлайн: 13 января 2022 г.

Приведено описание установки для исследования оптического отклика рентгеновских люминофоров, рассматриваемых в качестве составной части композитных материалов для рентгеновской фотодинамической терапии. Представлены концепция и основные принципы рентгеновской фотодинамической терапии. Приведены результаты тестовых испытаний разрабатываемой установки, обсуждены способы оптимизации соотношения сигнал/шум путем варьирования параметров источника рентгеновских лучей и оптимизации геометрии эксперимента. Рассмотрены примеры измерений сигнала люминесценции, возбуждаемой рентгеновским излучением, для концентрированных порошкообразных образцов и разбавленных образцов в форме коллоидных растворов. Ключевые слова: активные формы кислорода, фотосенсибилизатор, перенос энергии.
  1. E. Panzarini, V. Inguscio, L. Dini. Int. J. Photoenergy, 2011, 713726 (2011)
  2. Z. Luksiene. Medicina (Kaunas). 39, 1137-1150 (2003)
  3. R.L. Lipson, E.J. Baldes. Archives of Dermatology, 82, 508-516 (1960)
  4. T.J. Dougherty, J.E. Kaufman, A. Goldfarb et al. Cancer Res., 38, 2628-2635 (1978)
  5. L. Larue, A. Ben Mihoub, Z. Youssef et al. Photochem. Photobiol. Sci., 17, 1612-1650 (2018)
  6. W. Fan, P. Huang, X. Chen. Chem. Soc. Rev., 45, 6488-6519 (2016)
  7. X. Wen, Y. Li, M.R. Hamblin. Photodiagnosis Photodyn. Ther., 19, 140-152 (2017)
  8. J. Akimoto. Neurologia medico-chirurgica, 56, 151-157 (2016)
  9. J.S. Friedberg. J. Natl. Compr. Canc. Netw., 10, S-75-S-79 (2012)
  10. B.W. Pogue, B.C. Wilson. J. Biomed. Opt., 23, 121610 (2018)
  11. D. Orsi, D. Bernardi, G. Giovanardi et al. Colloids Interface Sci. Commun., 39, 100327 (2020)
  12. A. Belanova, V. Chmykhalo, D. Beseda et al. Photochem. Photobiol. Sci., 19, 1134-1144 (2020)
  13. S. Schwartz, K. Absolon, H. Vermund. Univ. Minn. Med. Bull., 27, 1-37 (1955)
  14. L. Leksell. Acta Chir. Scand., 102, 316-319 (1951)
  15. L. Leksell, B. Larsson, B. Andersson et al. Acta Radiologica, 54, 251-264 (1960)
  16. L. Leksell, J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, 46, 797-803 (1983)
  17. V. Helms. Principles of Computational Cell Biology: From Protein Complexes to Cellular Networks (Wiley, 2008)
  18. A. Jurgensen. Can. J. Chem. 95, 1198-1204 (2017)
  19. T.K. Sham. J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 204, 196-207 (2015)
  20. M. Peng, Y. Li, J. Gao et al. J. Phys. Chem. C, 115, 11420-11426 (2011)
  21. T. Paik, T.R. Gordon, A.M. Prantner et al. ACS Nano, 7, 2850-2859 (2013)
  22. M.J. Ward, P.A. Rupar, M.W. Murphy et al. J. Phys. Conf. Ser., 430, 012046 (2013)
  23. D. Zhang, H. Zhang, X. Zhang et al. Phys. Chem. Chem. Phys., 18, 6406-6410 (2016)
  24. R.L. Owen, B.A. Yorke, A.R. Pearson. Acta Crystallogr. D, 68, 505-510 (2012)
  25. H. Chen, T. Moore, B. Qi et al. ACS Nano, 7, 1178-1187 (2013)
  26. J.F.W. Mosselmans, R.P. Taylor et al. J. Phys. Conf. Ser., 425, 182009 (2013)
  27. M.J. Ward, W.-Q. Han, T.-K. Sham. J. Phys. Chem. C, 115, 20507-20514 (2011)
  28. Z. Wang, X. Guo, T.-K. Sham. Nanoscale, 6, 6531-6536 (2014)
  29. М.А. Солдатов, П.В. Медведев, В.В. Бутова и др. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 1, 10-14 (2021)
  30. S. Clement, W. Deng, E. Camilleri et al. Scientific Reports, 6, 19954 (2016)

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.