RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Квантовая электроника // Архив

Квантовая электроника, 2019, том 49, номер 1, страницы 43–51 (Mi qe16958)

Эта публикация цитируется в 5 статьях

Лазерная биофотоника

Комплементарный бимодальный подход к мониторингу фотодинамической терапии глиом с применением таргетных наноконструктов: численное моделирование

М. Ю. Кириллинa, Д. А. Куракинаa, В. В. Перекатоваa, А. Г. Орловаa, Е. А. Сергееваa, А. В. Хиловa, П. В. Субочевa, И. В. Турчинa, Ш. Маллидиb, Т. Хасанb

a Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород
b Wellman Center for Photomedicine, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, USA

Аннотация: Предложен новый подход к мониторингу фотодинамической терапии (ФДТ) глиобластом с применением таргетных наноконструктов, содержащих фотосенсибилизатор (ФС) (производные бензопорфирина (BPD)) и краситель IRDye800, антитела для эффективного накопления препарата в опухоли и химиотерапевтический препарат для комбинированного воздействия на клетки опухоли. Применение красителя IRDye800 обусловлено смещением его спектров поглощения и флуоресценции в ближний ИК диапазон относительно спектров BPD, что обеспечивает повышение глубины визуализации. Мониторинг ФДТ основан на одновременном использовании флуоресцентной и оптоакустической (ОА) визуализаций. Флуоресцентная визуализация позволяет наблюдать флуоресцентные метки с высокой молекулярной чувствительностью, а также отслеживать эффективность ФДТ по фотовыгоранию ФС. ОА визуализация позволяет исследовать сосудистый рисунок опухолевого окружения, а также оценивать глубину залегания опухоли. На примере результатов численного моделирования методом Монте-Карло продемонстрированы возможности комплементарного подхода и показано, что оба метода позволяют локализовать опухоль радиусом 1 мм на глубинах от 100 мкм до 2 мм.

Ключевые слова: фотодинамическая терапия, оптоакустическая визуализация, флуоресцентная визуализация, таргетные наноконструкты, метод Монте-Карло.

Поступила в редакцию: 08.08.2018
Исправленный вариант: 18.10.2018


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2019, 49:1, 43–51

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024