Сольвотермальный синтез наночастиц GdF3:Tb3+ ромбической формы для биомедицинских применений
https://doi.org/10.37748/2686-9039-2023-4-2-4
Аннотация
Цель исследования. Исследовать механизм формирования нанокристаллов GdF3:Tb3+(15 %), полученных методом сольвотермического синтеза в интервале температур от комнатной температуры до 200 °C с шагом 50 °C.
Материалы и методы. Нанокристаллы GdF3:Tb3+(15 %) были синтезированы сольвотермальным методом с помощью реактора высокого давления (автоклав) рассчитанного на температуру до 250 °C. Структуру, размер и морфологию наночастиц исследовали методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), тип кристаллической решетки и размер кристаллитов наночастиц определяли методом рентгеновской дифракции (РФА), гидродинамический размер наночастиц, гранулометрический состав, ζ-потенциал, агломерацию наночастиц в коллоидных растворах определяли методом динамического рассеяния света (ДРС), химический состав поверхности нанокристаллов изучали методом инфракрасной спектроскопии (ИК-спектроскопия), способность наночастиц поглощать УФ-излучение анализировали методом спектроскопии в видимой и УФ-областях спектра и рентгеновской оптической люминесценции.
Результаты. С повышением температуры реакции синтеза происходит структурное изменение фазы кристаллитов с гексагональной на орторомбическую. При низких температурах сольвотермального синтеза образуются агломерированные частицы, состоящие из гексагональных нанокристаллов, при температуре выше температуры кипения растворителя – монодисперсные наночастицы ромбической формы с орторомбической фазой. При умеренных температурах образуются агломерированные частицы различной морфологии со смешанной гексагональной и орторомбической фазами. На основании анализа рентгеновских спектров установлено, что размер нанокристаллов GdF3:Tb3+(15 %) меняется для разных температурных условий синтеза (T = КТ, 50 °C, 100 °C, 150 °C, 200 °C) от 10 до 50 нм. Гидродинамический размер наночастиц уменьшается при увеличении температуры синтезы. Все нанокристаллы GdF3:Tb3+(15 %) полученные при разных температурах прозрачны для видимого света и поглощают УФ-излучение. Поглощение в УФ области увеличивается при увеличении размера кристаллитов частиц. Спектры оптической люминесценции с возбуждением рентгеновским излучением (XEOL) показали пики излучения в видимом диапазоне на длинах волн 490 нм, 543 нм, 585 нм и 620 нм.
Заключение. Исследован механизм формирования нанокристаллов GdF3:Tb3+(15 %) ромбической формы. Монодисперсные наночастицы GdF3:Tb3+(15 %) ромбовидной формы могут найти применение для рентгеноиндуцированной фотодинамической терапии (ФДТ) поверхностных, а также объемных и глубоколежащих опухолей.
Об авторах
Е. А. КучмаРоссия
Кучма Елена Александровна – инженер
ResearcherID: U-5776-2019 Scopus Author ID: 57195548598
г. Ростов-на-Дону
О. Е. Положенцев
Положенцев Олег Евгеньевич – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник
AuthorID: 788015, ResearcherID: N-9555-2015, Scopus Author ID: 35273399000
г. Ростов-на-Дону
И. А. Панкин
Панкин Илья Андреевич – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник
AuthorID: 793405, ResearcherID: P-3517-2015, Scopus Author ID: 56500642900
г. Ростов-на-Дону
А. Н. Булгаков
Булгаков Алексей Николаевич – лаборант-исследователь
г. Ростов-на-Дону
П. А. Рудь
Рудь Полина Алексеевна – лаборант-исследователь
г. Ростов-на-Дону
А. В. Солдатов
Солдатов Александр Владимирович – д.ф.-м.н., профессор, научный руководитель
AuthorID: 1685, ResearcherID: E-9323-2012, Scopus Author ID: 7102129914
г. Ростов-на-Дону
Список литературы
1. Allison RR, Moghissi K. Photodynamic therapy (PDT): PDT mechanisms, Clin. Endosc. 2013, 46, 24–29. DOI: 10.5946/ce.2013.46.1.24.
2. Kwiatkowski S, Knap B, Przystupski D, Saczko J, Kędzierska E, Knap-Czop K, Kotlińska J, Michel O, Kotowski K, Kulbacka. J. Photodynamic therapy — Mechanisms, photosensitizers and combinations. Biomed. Pharmacother. 2018, 106, 1098–1107. DOI:10.1016/j.biopha.2018.07.049.
3. Kamkaew A, Chen F, Zhan Y, Majewski RL, Cai W. Scintillating Nanoparticles as Energy Mediators for Enhanced Pho-todynamic Therapy. ACS Nano 2016, 10, 3918–3935. DOI:10.1021/acsnano.6b01401.
4. Ren, XD, Hao XY, Li HC, Ke MR, Zheng BY, Huang JD. Progress in the development of nanosensitizers for X-ray-induced photodynamic therapy. Drug Discov. Today 2018, 23, 1791–1800. DOI:10.1016/j.drudis.2018.05.029.
5. Polozhentsev OE, Pankin IA, Khodakova DV, Medvedev PV, Goncharova AS, Maksimov AYu, Kit OI, Soldatov AV. Synthesis, Characterization and Biodistribution of GdF3:Tb3+@RB nanocompiste, Materials 2022 15 (2). DOI:10.3390/ma15020569.
6. Zhang X, Hayakawa T, Nogami M, Ishikawa Y. Selective Synthesis and Luminescence Properties of Nanocrystalline GdF3:Eu3+with Hexagonal and Orthorhombic Structures. Journal of Nanomaterials, 2010, 1–7. DOI:10.1155/2010/651326.
7. Samanta T, Hazra C, Praveen AE, Ganguli S, Mahalingam V. Synthesis of Hexagonal-Phase Eu3+-Doped GdF3 Nanocrystals above Room Temperature by Controlling the Viscosity of the Solvents. European Journal of Inorganic Chemistry, 2016 (6), 802–807. DOI:10.1002/ejic.201501146.
8. Sui Z, Wang J, Huang D, Wang X, Dai R, Wang Z, Zheng X, Zhang Z, Wu Q. Orthorhombic-to-Hexagonal Phase Transition of REF3 (RE = Sm to Lu and Y) under High Pressure, Inorg. Chem. 2022, in press. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.2c01891.
9. Wang H, Nann T. Monodisperse upconversion GdF3:Yb, Er rhombi by microwave-assisted synthesis. Nanoscale Res Lett 6, 267 (2011). DOI:10.1186/1556-276X-6-267.
Дополнительные файлы
Рецензия
Для цитирования:
Кучма Е.А., Положенцев О.Е., Панкин И.А., Булгаков А.Н., Рудь П.А., Солдатов А.В. Сольвотермальный синтез наночастиц GdF3:Tb3+ ромбической формы для биомедицинских применений. Южно-Российский онкологический журнал/ South Russian Journal of Cancer. 2023;4(2):39-46. https://doi.org/10.37748/2686-9039-2023-4-2-4
For citation:
Kuchma E.A., Polozhentsev O.E., Pankin I.A., Bulgakov A.N., Rud P.A., Soldatov A.V. Solvothermal synthesis of rhombic shape GdF3:Tb3+ nanoparticles for biomedical applications. South Russian Journal of Cancer. 2023;4(2):39-46. https://doi.org/10.37748/2686-9039-2023-4-2-4