350 руб
Журнал «Биомедицинская радиоэлектроника» №3 за 2014 г.
Статья в номере:
Исследование физико-химических свойств квантовых точек InP/ZnS для офтальмологии
Авторы:
В.О. Пономарёв - врач-офтальмолог, хирург, ЗАО Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза». E-mail: ponomarev-mntk@mail.ru А.С. Барыбин - к.м.н., ст. науч. сотрудник, ФГУН «Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций» Роспотребнадзора О.П. Пономарёв - д.т.н., доцент, Институт радиоэлектроники и информационных технологий ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. E-mail: ponomarev7713@mail.ru А.С. Вохминцев - к.ф.-м.н., НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии», ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. E-mail: a.s.vokhmintsev@urfu.ru Г.В. Чащин - к.б.н., ЗАО Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза». E-mail: cgv@eyeclinic.ru И.А. Вайнштейн - д.ф.-м.н., профессор, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. E-mail: i.a.weinstein@urfu.ru С.В. Поршнев - д.т.н., профессор, Институт радиоэлектроники и информационных технологий ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. E-mail: sergey_porshnev@mail.ru
Аннотация:
Проанализированы клинические аспекты влияния квантовых точек на зрительный анализатор. Экспериментально изучены фотодинамические свойства квантовых точек InP/ZnS и способ их стерилизации с помощью трековых мембран. Сделано предположение о возможности хирургического лечения хориоретинальных дистрофий с использованием квантовых точек.
Страницы: 23-31
Список источников

  1. Schellini S.A., Durkin S.R., Hoyama E., et al. Prevalence and causes of visual impairment in a Brazilian population: the Botucatu Eye Study // BMC Ophtalmol. 2009. № 9. P. 8.
  2. West S., Sommer A. Prevention of blindness and priorities for the future // Bull. World Health Organ. 2001, № 79. P.244-248.
  3. Patel D.K., Tajunisah I., Gilbert C., Subrayan V. Childhood  blindness and severe visual impairment in Malaysia: a nationwide study // Eye. 2001. № 25. P.436-442.
  4. Gilbert C., Foster A., Negrel A.D., Thylefors B. Childhood blindness: a new form for recording causes of visual loss in children // Bull. World Health Organ. 1993. № 71. P.485-489.
  5. den Hollander A.I., Black A., Bennett J., Cremers F.P. Lighting a candle in the dark: advances in genetics and gene therapy of recessive retinal Dystrophies // J. Clin. Invest. 2010. № 120. P.3042-3053.
  6. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва / под ред. А.М. Шамшиновой. М.: Медицина. 2001. 528 с.
  7. Camiel J. F. et al. Autosomal Recessive Bestrophinopathy. Differential Diagnosis and Treatment Options // Ophthalmology. 2013. V. 120. № 4. P.809-814.
  8. Зак А.Импланты сетчатки: от тьмы к свету // Химия и жизнь. 2013. № 7.С. 18-19.
  9. Noda T., Sasagawa K., Tokuda T., et al.Smart electrode array device with CMOS multy-chip architecture for neural interface // Electronics Letters. 11th October 2012. V. 48. № 21.P. 1238.
  10. Климов В.В. Наноплазмоника. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2010. 480 с.
  11. Smita Pathak et al. Quantum dot labeling and imaging glial fibrillary acidic protein intermediate filaments and gliosis in the rat neural retina and dissociated astrocytes // J. Nanosci. Nanotechnol. 2009. V. 9. № 8. Р. 5047-5054.
  12. Tsuji J.S. et al. Research strategies for safety evaluation of nanomaterials. Part IV. Risk assessment of nanoparticles // Toxicol. Sci. 2006. V. 89. № 1. P.42-50.
  13. ХлебцовН.Г., Дыкман Л.А. Биораспределение и токсичность золотых наночастиц // Российские нанотехнологии. 2011. Т. 6. № 1-2.С. 39-59.
  14. Kim J.H. et al. Intravenously administered gold nanoparticles pass through the blood-retinal barrier depending on the particle size, and induce no retinal toxicity // Nanotechnol. 2009. V. 20 P. 505101.
  15. Максимов Е.Г. и др.Гибридные системы из квантовых точек и фоточувствительного белка фикоэритрина // Российские нанотехнологии. 2010. Т. 5. № 7-8. С. 107-112.
  16. Rakovich A. et al. Resonance energy transfer improves the biological function of bacteriorhodopsin within a hybrid material built from purple membranes and semiconductor quantum dots // Nano Lett. 2010. V. 10. P.2640-2648.
  17. Kim E.S, Pons T., Medintz I.L.,and Mattoussi H.Biosensing with luminescent semiconductor quantum dots // Sensors.2006. V. 6. Ch. 6. P.925-953.
  18. Auffan M., et al. Towards a definition of inorganic nanoparticle from an environmental, health and safety perspective // Nature Nanotech. 2009. V. 4. P.634-641.
  19. Проданчук Н.Г., Балан Г.М. Нанотоксикология: состояние и перспективы исследований // Современные проблемы токсикологии. 2009. № 3-4.С. 4-20.
  20. Allen T.D. et al. The nuclear pore complex: mediator of translocation between nucleus and cytoplasm // J. Of Cell Science. 2000. V.113. P. 1651-1659.
  21. Чащин Г.В., Пономарев В.О., Носов С.В., Барыбин А.С., Вакштейн М.С., Дежуров С.В. Моделирование оптических характеристик искусственных флуорофоров для квантовой нанохирургии сетчатки глаза / Сб. статей XVIII НПК офтальмологов по вопросам хирургического и консервативного лечения заболеваний органа зрения, 24 декабря 2010. Екатеринбург:Изд. Дом «Автограф». 2010. С. 105-106.
  22. McIntosh C.M., et al. Inhibition of DNA transcription using cationic mixed monolayer protected gold clusters // J. Am. Chem. Soc. 2001. V. 123. P. 7626-7629.
  23. Борковская Л.В. и др. Влияние присоединения биомолекул на фотолюминесцентные и структурные характеристики  квантовых точек CdSe-ZnS // Физика и техника полупроводников. 2009. Т. 43. Вып. 6. С. 804-810.
  24. Галанов А.И. и др. Разработка магнитоуправляемой системы для доставки химиопрепаратов на основе наноразмерных частиц железа // Сибирский онкологический журнал. 2008. №3 (27). С. 50-57.
  25. Olson J.L.Method for stimulating retinal response using photoactive devices. WO/2008/106605.
  26. Olson J.L., et al. Intravitreal Silicon-Based Quantum Dots as Neuroprotective Factors in a Model of Retinal Photoreceptor Degeneration / IOVS. August 2012. V. 53. № 9. P.5713-5721.
  27. Li L., Reiss P. One Synthesis of Highly Luminescent InP/ZnS Nanocrystals without Precursor Injection // J. Am. Chem. Soc. 2008. V. 130. P.11588-11589.
  28. Liu B.R. et al. Synthesis, characterization and applications of carboxylated and polyethylene-glycolated bifunctionalized InP/ZnS quantum dots in cellular internalization mediated by cell-penetrating peptides // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2013. V. 11. P. 162-170.
  29. Govorov A.O., and Carmeli I. Hybrid Structures Composed of Photosynthetic System and Metal Nanoparticles: Plasmon Enhancement Effect // Nano Letters. 2007. V. 7. № 3.P.620-625.
  30. Шубина Т.В. и др. Плазмонные эффекты в наноструктурах на основе In(Ga)N // Успехи физических наук. 2009. Т. 179. № 9.С. 1007-1012.
  31. Heath H., Beck T.C. Chemical composition of subretinal fluid // Brit. J. Ophthal. 1962. V.46. P.385-396.