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.
- J.S. YLau, P.K. Lee, K.H.K. Tsang. Inorg. Chem., 48, 708 (2009)
- N. Malkani, J.A. Schmid. PLoS One, 6 Art (e18586) (2011)
- L. Medintz, H.T. Uyeda, E.R. Goldman, H. Mattoussi. Nat. Mater., 4, 435 (2005)
- C. Wang, Q. Ma, W.C. Dou, S. Kanwal. Talanta, 77, 1358 (2009)
- M.X. Yu, Q. Zhao, L.X. Shi. Chem. Comm., 2115 (2008)
- Q. Zhao, M.X. Yu., L.X. Shi. Organometallics, 29, 1085 (2010)
- S.A. Hilderbrand, F.W. Shao, C. Salthouse, U. Mahmood, R. Weissleder. Chem. Comm., 4188 (2009)
- 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
- 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
- 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)
- 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)
- N.M. Idris, Z.Q. Li, L. Ye, et al. Biomat., 30, 5104 (2009)
- N.J.J. Johnson, N.M. Sangeetha, J.C. Boye, F.C.J.M. van Veggel. Nanoscale, 2, 771 (2010)
- X.J. Wu, Q.B. Zhang, X. Wang, H. Yang, Y.M. Zhu. Eur. J. Inorg. Chem., 2158 (2011)
- D.K. Chatterjee, A.J. Rufaihah, Y. Zhang. Biomat., 29, 937 (2008)
- S. Jiang, Y. Zhang. Langmuir, 26, 6689 (2010). https://doi.org/10.1021/la904011q
- 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
- A.R. Jalil, Y. Zhang. Biomat., 29, 4122 (2008)
- L.Q. Xiong, T.S. Yang, Y. Yang, C.J. Xu, F.Y. Li. Biomat., 31, 7078 (2010)
- 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
- M.V. DaCosta, S. Doughan, Y. Han, U.J. Krull. Anal. Chim. Acta, 832, 1 (2014)
- D.R. Gamelin, H.U. del Gu. Top. Curr. Chem., 214, 1 (2001)
- F. Auzel. Chem. Re., 104, 139 (2004)
- M.F. Joubert. Opt. Mater., 11, 181(1999)
- P. Goldner, F. Pelle. J. Lumin., 55, 197 (1993)
- P.E. Petrochenko, Q. Zhang, B. Wildt, M.V. Betz, P.L. Goering. Int. J. Appl. Ceram. Technol., 1 (2012)
- 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
- 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
- P.M. Balaban. Neurosci. Biobehav. Rev., 26 (5), 597 (2002)
- T. Kiss, Z. Pirger, G. Kemenes. Neurobiol. Learn. Mem., 92, 114 (2009)
- 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)
- G. Mialon, S. Turkcan, A. Alexandrou, T. Gacoin, J.-P. Boilot. J. Phys. Chem. C, 113, 18699 (2009)
- 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
- 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.