چکیده
ما به توسعه ورق های احیاء شده اکسید گرافن با ابعاد نانو (نانو–rGO) و جذب بالای نور مادون قرمز نزدیک (NIR) و سازگاری زیستی برای نورگرمادرمانی بالقوه پرداختیم. میانگین بُعد جانبی ورق های نانو-rGO تک لایه در حدود 20 نانومتر بوده و به منظور ایجاد ثبات در محلول های زیستی توسط زنجیره های پلیمر پگیله دوگانهدوست به صورت غیرکوالانسی عاملدار گشته و جذب NIR بالاتر 6 برابری را نسبت به نانو-GO پگیله احیاء نشده کوالانسی به نمایش می گذارد. الحاق یک پپتید هدف گیری کننده دارای واحد تکراری یا موتیف Arg-Gly-Asp (RGD) به rGO-نانو منجر به جذب سلولی انتخابی در سلول های سرطانی U87MG و ابلیشن نوری بسیار موثر سلول ها در شرایط آزمایشگاهی می گردد. در صورت فقدان تابش NIR، نانو-rGO سمیت اندکی را در شرایط آزمایشگاهی با غلظت های بالاتری از دوز مورد نیاز برای حرارت دهی نورگرمایی به نمایش می گذارد. این اثر نانو-rGO را با توجه به اندازه کوچک، کارآیی نورگرمایی بالا، و هزینه کم آن در مقایسه با سایر عوامل نورگرمایی NIR از جمله نانومواد طلا و نانولوله های کربنی به عنوان یک عامل نورگرمایی جدید مطرح می نماید.
مقدمه
فتوترمال تراپی یا نورگرمادرمانی از عوامل فتوسنتز کننده سلول ها برای تولید حرارت بر اساس جذب نور استفاده می کنند که منجر به ابلیشن نوری سلول های سرطانی و متعاقباً مرگ سلول می گردد. برای پرهیز از گرمایش غیراختصاصی سلول های سالم، فتوسنتز کننده ها باید از جذب بالایی در مادون قرمز نزدیک (NIR) و فراجذب انتخابی در سلول های سرطانی تومورها نسبت به سلول های طبیعی بافت های سالم برخوردار باشند. نفوذ عمیق و گرمایش اندک نورگرمایی غیراختصاصی در پنجره NIR به دلیل شفافیت و جذب ادنک نور توسط بافت در این پنجره نوری است. در حال حاضر مواد تحت بررسی با جذب نوری بالا در منطقه NIR برای نورگرمادرمانی شامل نانوپوسته های طلا، نانومیله های طلا، هرم های طلا، نانولوله های کربنی تک جداره (SWNT)، و نانولوله های کربنی چند جداره می باشند.
ABSTRACT
We developed nanosized, reduced graphene oxide (nano-rGO) sheets with high near-infrared (NIR) light absorbance and biocompatibility for potential photothermal therapy. The single-layered nano-rGO sheets were ∼20 nm in average lateral dimension, functionalized noncovalently by amphiphilic PEGylated polymer chains to render stability in biological solutions and exhibited 6-fold higher NIR absorption than nonreduced, covalently PEGylated nano-GO. Attaching a targeting peptide bearing the Arg-Gly-Asp (RGD) motif to nano-rGO afforded selective cellular uptake in U87MG cancer cells and highly effective photoablation of cells in vitro. In the absence of any NIR irradiation, nano-rGO exhibited little toxicity in vitro at concentrations well above the doses needed for photothermal heating. This work established nano-rGO as a novel photothermal agent due to its small size, high photothermal efficiency, and low cost as compared to other NIR photothermal agents including gold nanomaterials and carbon nanotubes.
INTRODUCTION
Photothermal therapy employs photosensitizing agents taken up by cells to generate heat from light absorption,1 leading to photoablation of the cancer cells and subsequent cell death. To avoid nonspecific heating of healthy cells, photosensitizers must show high absorption in the near-infrared (NIR)1 and selective uptake in cancerous cells in tumors over normal cells in healthy tissues. Deep penetration and little nonspecific photothermal heating in the NIR window are due to the transparency and low absorption of light by tissues in this optical window.2 Materials currently under investigation with high optical absorbance in the NIR region for photothermal therapy include gold nanoshells,3 gold nanorods,46 gold pyramids,7 single-walled carbon nanotubes (SWNTs),810 and multiwalled carbon nanotubes.11
چکیده
مقدمه
نتایج و بحث
نتیجه گیری
بخش آزمایشات
منابع
ABSTRACT
NTRODUCTION
RESULTS AND DISCUSSION
CONCLUSION
EXPERIMENTAL SECTION