Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с фотосенсибилизаторов )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Фотосенсибилизатор, используемый в фотодинамической терапии .

Фотосенсибилизатор представляет собой молекулу , которая производит химическое изменение в другой молекуле в фотохимическом процессе. [1] Фотосенсибилизаторы обычно используются в химии полимеров в таких реакциях, как фотополимеризация , фотошивка и фотодеградация . [2] Фотосенсибилизаторы также используются для генерации триплетных возбужденных состояний в органических молекулах с использованием в фотокатализе , повышающем преобразовании фотонов и фотодинамической терапии.. Фотосенсибилизаторы обычно действуют, поглощая ультрафиолетовую или видимую область электромагнитного излучения и передавая его соседним молекулам. Фотосенсибилизаторы обычно имеют большие делокализованные π-системы, которые понижают энергию орбиталей ВЗМО, и их поглощение света может ионизировать молекулу. Есть также примеры использования полупроводниковых квантовых точек в качестве фотосенсибилизаторов. [3]

Хлорофилл действует как фотосенсибилизатор при фотосинтезе углеводов в растениях: 6CO 2 + 6H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6O 2.

Приложения [ править ]

Медицинский [ править ]

Фотосенсибилизаторы являются частью фотодинамической терапии (ФДТ), которая используется для лечения некоторых видов рака. Они помогают производить синглетный кислород, чтобы повредить опухоли. Их можно разделить на порфирины , хлорофиллы и красители.

В феврале 2019 года ученые-медики объявили, что иридий, прикрепленный к альбумину , образуя фотосенсибилизированную молекулу, может проникать в раковые клетки и после облучения светом (процесс, называемый фотодинамической терапией ) разрушать раковые клетки. [4] [5]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Фотосенсибилизация». Сборник химической терминологии ИЮПАК . 2009. DOI : 10,1351 / goldbook.P04652 . ISBN 978-0-9678550-9-7.
  2. ^ Алджер, Марк (1996). Словарь по полимерологии (2-е изд.). Лондон: Чепмен и Холл. ISBN 978-0412608704.
  3. ^ Mongin, C .; и другие. (2015). «Сплетение органических нитей в кристаллический ковалентный органический каркас» . Наука . 351 (6271): 369–372. DOI : 10.1126 / science.aad4011 . PMID 26798010 . 
  4. ^ University of Warwick (3 февраля 2019 г.). «Просто проливая свет на соединение металла динозавра, убивает раковые клетки» . EurekAlert! . Дата обращения 3 февраля 2019 .
  5. ^ Чжан, Пинъюй; и другие. (15 декабря 2018 г.). "Конъюгат органоиридий-альбумин, направленный на ядро ​​для фотодинамической терапии рака" . Angewandte Chemie . 58 (8): 2350–2354. DOI : 10.1002 / anie.201813002 . PMC 6468315 . PMID 30552796 .  

Внешние ссылки [ править ]