Вышедшие номера
Мониторинг естественного выведения апконверсионных наночастиц YVO4 : Yb, Er из организма виноградной улитки
грант Минобрнауки РФ в рамках Соглашения № 075-15-2021-623 с ФИЦ КазНЦ РАН, Мегагрант, 075-15-2021-623
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), А, 19-02-00569
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Бел_мол_аи, 20-52-04018
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), А, 20-02-00545
Шмелев А.Г.1, Никифоров В.Г.1, Жарков Д.K.1, Андрианов В.В.1,2, Муранова Л.Н.2, Леонтьев А.В.1, Гайнутдинов Х.Л.1,2, Лобков В.С.1, Алькатани М.Х.3, Хеммер Ф.Р.1,4
1Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского --- Федеральный исследовательский центр Казанский научный центр РАН", Казань, Россия
2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
3Национальный центр лазерных технологий и оптоэлектроники, Город науки и техники Короля Абдулазиза, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
4Институт квантовой науки и инжиниринга (IQSE), отделение физики и астрономии, Техас A&M Университет
Email: kh_gainutdinov@mail.ru
Поступила в редакцию: 29 декабря 2021 г.
В окончательной редакции: 29 декабря 2021 г.
Принята к печати: 1 марта 2022 г.
Выставление онлайн: 15 мая 2022 г.

Предложен метод приготовления образцов из биопрепаратов для детектирования содержащихся в нем апконверсионных наночастиц (АНЧ) на основе техники конфокальной микроскопии. Апробация метода была осуществлена путем мониторинга естественного выведения инъецированного коллоидного раствора наночастиц YVO4 : Yb, Er (0.2 ml, содержащий 15 mg АНЧ, дозировка 600 mg/kg) размерами от 10 до 700 nm в виноградную улитку. Эксперименты показали, что животное естественным путем в течение трех суток полностью вывело из организма наночастицы, при этом скорость выведения уменьшалась с течением времени. Порог чувствительности в экспериментах был равен одной наночастице в 1 μl. Ключевые слова: апконверсия, оксидные наночастицы, редкоземельные ионы, конфокальная микроскопия, виноградные улитки.
  1. J.S. YLau, P.K. Lee, K.H.K. Tsang. Inorg. Chem., 48, 708 (2009)
  2. N. Malkani, J.A. Schmid. PLoS One, 6 Art (e18586) (2011)
  3. L. Medintz, H.T. Uyeda, E.R. Goldman, H. Mattoussi. Nat. Mater., 4, 435 (2005)
  4. C. Wang, Q. Ma, W.C. Dou, S. Kanwal. Talanta, 77, 1358 (2009)
  5. M.X. Yu, Q. Zhao, L.X. Shi. Chem. Comm., 2115 (2008)
  6. Q. Zhao, M.X. Yu., L.X. Shi. Organometallics, 29, 1085 (2010)
  7. S.A. Hilderbrand, F.W. Shao, C. Salthouse, U. Mahmood, R. Weissleder. Chem. Comm., 4188 (2009)
  8. D.R. Larson, W.R. Zipfel, R.M. Williams, S.W. Clark, M.P. Bruchez, F.W. Wise, W.W. Webb. Science, 300, 1434 (2003). DOI: 10.1126/science.1083780
  9. F. van de Rijke, H. Zijlmans, S. Li, T. Vail, A.K. Raap, R.S. Niedbala, H.J. Tanke. Nat. Biotechnol., 19, 273 (2001). DOI: 10.1038/85734
  10. V.G. Nikiforov, A.V. Leontyev, A.G. Shmelev, D.K. Zharkov, V.S. Lobkov, V.V. Samartsev. Las. Phys. Lett., 16 (6), 065901 (2019)
  11. A.V. Leontyev, A.G. Shmelev, D.K. Zharkov, V.G. Nikiforov, V.S. Lobkov, V.V. Samartsev, L.A. Nurtdinova. Las. Phys. Lett., 16 (1), 015901 (2019)
  12. N.M. Idris, Z.Q. Li, L. Ye, et al. Biomat., 30, 5104 (2009)
  13. N.J.J. Johnson, N.M. Sangeetha, J.C. Boye, F.C.J.M. van Veggel. Nanoscale, 2, 771 (2010)
  14. X.J. Wu, Q.B. Zhang, X. Wang, H. Yang, Y.M. Zhu. Eur. J. Inorg. Chem., 2158 (2011)
  15. D.K. Chatterjee, A.J. Rufaihah, Y. Zhang. Biomat., 29, 937 (2008)
  16. S. Jiang, Y. Zhang. Langmuir, 26, 6689 (2010). https://doi.org/10.1021/la904011q
  17. Y.I. Park, J.H. Kim, K.T. Lee, K.S. Jeon, H.B. Na, J.H. Yu, H.M. Kim, N. Lee, S.H. Choi, S.I. Baik, H. Kim, S.P. Park, B.J. Park, Y.W. Kim, S.H. Lee, S.Y. Yoon, I.C. Song, W.K. Moon, Y.D. Suh, T. Hyeon. Adv. Mater., 21, 4467 (2009). DOI: 10.1002/adma.200901356
  18. A.R. Jalil, Y. Zhang. Biomat., 29, 4122 (2008)
  19. L.Q. Xiong, T.S. Yang, Y. Yang, C.J. Xu, F.Y. Li. Biomat., 31, 7078 (2010)
  20. F. Jia, G. Li, B. Yang, B. Yu, Y. Shen, H. Cong. Nanotechnol Rev., 8, 1 (2019). https://doi.org/10.1515/ntrev-2019-0001
  21. M.V. DaCosta, S. Doughan, Y. Han, U.J. Krull. Anal. Chim. Acta, 832, 1 (2014)
  22. D.R. Gamelin, H.U. del Gu. Top. Curr. Chem., 214, 1 (2001)
  23. F. Auzel. Chem. Re., 104, 139 (2004)
  24. M.F. Joubert. Opt. Mater., 11, 181(1999)
  25. P. Goldner, F. Pelle. J. Lumin., 55, 197 (1993)
  26. P.E. Petrochenko, Q. Zhang, B. Wildt, M.V. Betz, P.L. Goering. Int. J. Appl. Ceram. Technol., 1 (2012)
  27. Д.К. Жарков, А.Г. Шмелев, А.В. Леонтьев, В.Г. Никифоров, В.С. Лобков, Н.В. Курбатова, М.Х. Алькатани, Ф.Р. Хеммер. Изв. РАН. Сер. физ., 84, 1746 (2020). DOI: 10.31857/S0367676520120406
  28. А.Г. Шмелев, В.Г. Никифоров, Д.К. Жарков, В.В. Андрианов, Л.Н. Муранова, А.В. Леонтьев, Х.Л. Гайнутдинов, В.С. Лобков, М.Х. Алькатани, Ф.Р. Хеммер. Изв. РАН. Сер. физ., 84, 1696 (2020). DOI: 10.31857/S0367676520120352
  29. P.M. Balaban. Neurosci. Biobehav. Rev., 26 (5), 597 (2002)
  30. T. Kiss, Z. Pirger, G. Kemenes. Neurobiol. Learn. Mem., 92, 114 (2009)
  31. V.V. Andrianov, T.K. Bogodvid, I.B. Deryabina, A.N. Golovchenko, L.N. Muranova, R.R. Tagirova, A.K. Vinarskaya, K.L. Gainutdinov. Front. Behav. Neurosci., 9, 1 (2015)
  32. G. Mialon, S. Turkcan, A. Alexandrou, T. Gacoin, J.-P. Boilot. J. Phys. Chem. C, 113, 18699 (2009)
  33. G. Mialon, S. Turkcan, G. Dantelle, D.P. Collins, M. Hadjipanayi, R.A. Taylor, T. Gacoin, A. Alexandrou, J.-P. Boilot. J. Phys. Chem. C, 114, 22449 (2010). https://doi.org/10.1021/jp107900z
  34. M.H. Alkahtani, F.S. Alghannam, C. Sanchez, C.L. Gomes, H. Liang, P.R. Hemmer. Nanotech., 27, 485501 (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.