Preparation of Novel Nanostructures with High Light to Heat Conversion and Investigation of their Fhotothermal Efficiencies and Toxicities/Yakın Kızılötesi Bölgede Yüksek Işık-Isı Çevrimine Sahip Özgün Nanoyapıların Hazırlanması, Fototermal Etkinliklerinin ve Toksisitelerinin Araştırılması

dc.contributor.otherChemical Engineering
dc.date.accessioned2024-07-18T20:58:48Z
dc.date.available2024-07-18T20:58:48Z
dc.description.abstractCancer is known as one of the main causes of death and according to Centers for Disease Control and Prevention Organization accounted for 8.2 million deaths worldwide in 2012 with an increasing incidence rate. For this reason, progressing efficient therapeutic strategies with low toxicities to eradicate tumours specificly, is considered as the main object in the cancer treatments. Poor specificity toward malignant tissues, systemic side effects, low efficacy and drug resistance are the well-known disadvantages of widely applied radiation and chemotherapies. Thus, to improve the cancer therapy, it is expected that the therapeutic methods should eliminate only diseased cells/tissues without causing collateral damage selectively. The development of new protocols for biomedical application are encouraged by advanced nanotechnologies and production of novel nanomaterials. When it is compared the conventional tratment like surgery, radiation therapy, and chemotherapy with nanoparticle approach, nanoparticle treatments are minimally invasive and should result in minimal side effects. Accordingly, novel and effective therapeutics with unique light-to-heat conversion property of nanoscale materials can be utilized for cancer treatment. Among them, near-infrared (NIR) region photothermal therapy (PTT) has become more popular and developed quickly due to minimally invasive treatments for patients. Generally, photothermal therapy depends on the photosensitizers taken up by cancer cells to transfer light to heat, leading to photoablation of the cells and subsequent cell death. Therefore, photosensitizing agents are a key factor in photothermal therapy. In PTT, due to its easy operation, ability to be locally focused on a specific region and minimal absorbance by skin and tissues to allow for noninvasive penetration of reasonably deep tissues, near-infrared (NIR) light (700–1000 nm) is preferred. Recently, due to their high photothermal conversion efficiency and the ease of synthesis and modification, inorganic based fotothermal therapy agents (PTA) have received great interest. Among them, gold nanoparticles (AuNPs) are considered as a special photosensitizer due to their strong localized surface plasmon resonance (LSPR). Different types of Au nanoparticle based photosensitizers in photothermal therapy, like nanorods, nanocages, and nano-core–shells, nanostars have been reported. Unfortunately, the problem related to the potential toxicity induced by photothermal agents (especially for carbon nanotubes or graphene, CTAB coated Au rods, copper sulfide crystals and iron oxide nanoparticles (Fe3O4 NPs), is still an unresolved debate, which will inevitably limit future clinic applications of PTT. Therefore, it is significant to explore an effective fototermal therapy agent in order to decrease the extra-high-dose nanoparticles used in photothermal ablation of cancer with NIR irradiation which can generate potential toxicity to the body. In addition, with the presence of effective agents in the near infrared region, deeper cases may be treated with photothermal therapy. In this project proposal, it is aimed to develop novel photothermal therapy agents, which can reduce toxic effect, using in very small quantities, by increasing the light to heat conversion efficiency and be able to provide treatment even in deeper case due to the effective light to heat conversion in the near infrared region (NIR) because of the different and improved plasmon resonance properties than the photothermal agents in the literature.For this it is planned to prepare 6 different phototermal agent and detection of the efficiencies of them in photothermal therapy. The first two of these structures will be formed by adding gold (AuNPs) and gold-silver bimetallic nanoparticles (AuAgNPs) of 1-3 nm in size onto the hollow gold nanoparticles (Hollow AuNPs) with a 60-100 nm size and 5-10 nm shell thickness (AuNPs/HollowAuNPs(1. agent), AuAgNPs/HollowAuNPs (2. agent)). The third and fourth agents will be prepared by adding gold nanoparticles and gold-silver bimetallic nanoparticles of 1-3 nm in size on magnetic iron oxide nanoparticles coated with a thin silica shell (AuNPs/Fe3O4-SiO2 (3. agent) ve AuAgNPs/Fe3O4-SiO2 (4. agent)). The proposed last two agents will be formed with the addition of gold nanoparticles and gold-silver bimetallic nanoparticles onto the resulting structure formed by the addition of gold shells over the thin silica layer coated iron oxide nanoparticles (AuNPs/AuShell/Fe3O4-SiO2 (5. agent), ve AuAgNPs/AuShell/Fe3O4-SiO2 (6. agent)). Characterization of the photothermal therapy agents will be done by using HR-TEM, XPS, VSM, ICP-OES, XRD, UV-Vis, Raman. The photothermal effects of the prepared structures will then be measured by using an 808 nm wavelength laser irradiation in solution and then their activity in the cancer cell line (in vitro) will be investigated. Finally, toxicity studies of photothermal agents will be carried out.en_US
dc.description.abstractKanser başlıca ölüm nedenlerinden biri olarak bilinmektedir ve Hastalık Kontrol ve Koruma Organizasyonu Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention Organization) verilerine göre dünyada 2012 yılında artan bir oranla 8.2 milyon ölüm kaydedilmiştir. Bu nedenle, tümörleri yok etmeye yönelik belirli, etkili ve düşük toksisiteli tedavi stratejileri geliştirmenin tedavide asıl amaç olduğu düşünülmektedir. Kötü huylu tümörlere karşı yaygın olarak uygulanan cerrahi yöntemler ile kemoterapi ve radyasyon terapilerinin, zayıf özgünlük, sistemik yan etkiler, düşük yararlanım ve ilaç direnci gibi yaygın olarak bilinen dezavantajları bulunmaktadır. Bu nedenle kanser tedavisini iyileştirmek için, terapi yöntemlerinin, hastalıklı hücreleri/dokuları sağlıklı dokulara zarar vermeden yok etmesi beklenmektedir. Biyomedikal uygulamalar için yeni protokollerin geliştirilmesi ileri nanoteknolojiler ve yeni nano-malzemelerin üretimi ile teşvik edilmektedir. Cerrahi, radyasyon terapisi ve kemoterapi gibi konvansiyonel uygulamalar nanoparçacıkların kullanıldığı yaklaşımlar ile kıyaslandığında, nanoparçacığa dayalı terapilerde girişimsel (invazyon) mudahale ve terapiye bağlı yan etkiler en aza indirgenebilmektedir. Buna göre özgün, etkili ışık-ısı dönüşüm özelliğine sahip nanoboyutlu malzemelerin kullanıldığı tedavilerden kanser uygulamalarında faydalınabilir. Bunlar arasında yakın kızılötesi (NIR) bölge fototermal tedavi (PTT) hastalar için minimum girişimsel uygulamaları nedeni ile daha yaygın olmaya başlamış ve hızla gelişmiştir. Genellikle, fototermal terapi, ışığı ısıya dönüştürmek için kanser hücreleri tarafından alınan ışık duyarlı terapi ajanlarına bağlıdır ve bu da hücrelerin fotoablasyona uğramasına ve ardından da buna bağlı ölümüne yol açar. Bu nedenle ışığa duyarlı ajanlar fototermal terapide en önemli faktördür. Kolay uygulanması, özel bir alan ve belli bir bölgeye localize olabilmesi, deri ve dokular tarafından minimum soğurulması, görece daha derin dokuların girişimsel olmayan (noninvasive) penetrasyonuna izin vermesi nedenleri ile fototermal terapide de yakın kızılötesi (NIR) (700-1000 nm) ışık tercih edilmektedir. Son zamanlarda, yüksek fototermal dönüşüm yeterliği, hazırlanma ve modifikasyon kolaylığı nedeni ile inorganik temelli fototermal ajanlar büyük ilgi çekmektedir. Bunlar arasında altın nanoparçacıklar (AuNPs) yüksek lokal yüzey plazma rezonansları (LSPR) sebebi ile özel fotoduyalı malzemeler olarak dikkat çekmektedirler. Nanoçubuk, nanokafes ve nano-dolgu-kabuk, nanoyıldızlar fototermal tedavide kullanılan farklı yapıda altın nanoparçacık temelli fotoduyarlı maddeler olarak rapor edilmiştir. Ancak, fototermal ajanların potansiyel toksisitelerine bağlı problemlerin (özellikle karbon nanotüp yada grafen, CTAB kaplı altın çubuklar, bakır sülfat kristalleri ve Fe3O4 nanoparçacıklar) çözüme ulaşmamış olması PTT’nin klinik uygulamalarını kısıtlamaktadır. Bu nedenle, vücutta potansiyel toksisite oluşturabilen NIR ışınlaması ile kanserin fototermal ablasyonunda kullanılan fototermal ajanların ekstra yüksek dozlarının azaltılması için etkili ışık-ısı dönüştürücülerinin araştırılması önemlidir. Bunun yanında yakın kızıl ötesi bölgede etkin ajanların bulunması ile daha derinlerde oluşan vakaların da fototermal terapi ile tedavi edilmesi mümkün olabilecektir. Bu proje önerisinde, sunulan yaklaşım ile literatürde bulunan fototermal ajanlarından farklı ve geliştirilmiş plazmon rezonans özellikleri sayesinde yakın kızıl ötesi bölgede (NIR) etkin ışık-ısı çevrimine sahip olacağı düşünülen ve buna bağlı olarak ta daha az miktarlarda kullanımı ile toksik etkiyi azaltacak ve daha derinde olan vakalarda da tedaviye imkan verebilecek özgün fototermal terapi ajanlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.Bunun için 6 farklı fototermal terapi ajanının hazırlanması ve bunların fototermal terapideki etkinliklerinin tespit edilmesi planlanmaktadır. Bu yapılardan ilk ikisi 5-10 nm kabuk kalınlığı olan 60-100 nm büyüklüğünde içi boş altın nanoküreler (HollowAuNPs) üzerine sırası ile 1-3 nm boyut aralığında altın nanoparçacıkların (AuNps) ve altın-gümüş ikili metalik nanoparçacıkların (AuAgNPs) dekore edilmesiyle oluşturulacaktır (AuNPs/HollowAuNPs (1. ajan), AuAgNPs/HollowAuNPs (2. ajan)). Üçüncü ve dördüncü ajanlar ise ince bir silika tabakası ile kaplanmış manyetik demir oksit nanoparçacıkların üzerine sırası ile 1-3 nm boyutlarında altın nanoparçacıkların ve altın-gümüş ikili metalik nanoparçacıkların yerleştirilmesiyle hazırlanacaktır (AuNPs/Fe3O4-SiO2 (3. ajan) ve AuAgNPs/Fe3O4-SiO2 (4. ajan)). Önerilen son iki ajan ise, ince silika tabakası kaplı demiroksit nanoparçacıkların üzerine altın kabuk eklenmesi ve oluşan yapının üzerine sırası ile altın nanoparçacık ve altın-gümüş ikili metalik nanoparçacıkların yerleştirilmesiyle elde edilecektir (AuNPs/AuShell/Fe3O4-SiO2 (5. ajan), ve AuAgNPs/AuShell/Fe3O4-SiO2 (6. ajan)). Üretilen fototermal terapi ajanlarının karakterizasyonları HR-TEM, XPS, VSM, ICP-OES, XRD, UV-Vis, Raman gibi teknikler kullanılarak yapılacaktır. Daha sonra hazırlanan yapıların fototermal etkinlikleri 800 nm dalga boylu lazer kullanılarak sırası ile çözelti ortamında ve kanserli hücre hatlarında ( in vitro) ölçülecektir. Son olarak fototermal ajanların toksisite çalışmaları gerçekleştirilecektir.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14411/6857
dc.subjectPlasmonic nanoparticles, light to heat converters, gold nanoparticles, magnetic nanoparticles, fotothermal therapy agenten_US
dc.subjectPlazmonik nanoparçacıklar, ışık-ısı dönüştürücüleri, altın nanoparçacıklar, manyetik nanoparçacıklar, fototermal terapi ajanıtr
dc.titlePreparation of Novel Nanostructures with High Light to Heat Conversion and Investigation of their Fhotothermal Efficiencies and Toxicities/Yakın Kızılötesi Bölgede Yüksek Işık-Isı Çevrimine Sahip Özgün Nanoyapıların Hazırlanması, Fototermal Etkinliklerinin ve Toksisitelerinin Araştırılması
dspace.entity.typeProject
project.coinvestigatorBelgin İşgör
project.coordinatorMurat Kaya
project.endDate2021-06-01 00:00:00
project.funderTÜBİTAK
project.fundingProgramTÜBİTAK 1001
project.grantduration36 months
project.grantidentifier217Z111
project.investigatorKaya, Murat
project.principalinvestigatorMurat Kaya
project.startDate2018-06-01 00:00:00
project.statusTamamlandı
relation.isOrgUnitOfProjectbebae599-17cc-4f0b-997b-a4164a19b94b
relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscoverybebae599-17cc-4f0b-997b-a4164a19b94b
relation.isPersonOfProjectbac01133-1748-4faf-996a-38f013299b7d
relation.isPersonOfProject.latestForDiscoverybac01133-1748-4faf-996a-38f013299b7d

Files