Металлические и оксидные нанорадиосенсибилизаторы для медицины: физико-химические механизмы, радиационно-химический синтез и модификацияНИР

Metal and metal oxide nanoradiosensitizers for medicine: physical and chemical mechanisms, radiation-chemical synthesis and modification

Источник финансирования НИР

грант РНФ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 1 августа 2022 г.-30 июня 2023 г. Металлические и оксидные нанорадиосенсибилизаторы для медицины: физико-химические механизмы, радиационно-химический синтез и модификация
Результаты этапа: Получены кривые накопления радикальных аддуктов показывают сильную зависимость «физического усиления» от состава, размера НЧ и стабилизатора. Так, наночастицы оксида церия показывают наименьшее «физическое усиление» ввиду малого массового коэффициента поглощения. Для наночастиц оксида вольфрама, стабилизированных этиленгиколем, кривые накопления радикальных аддуктов позволяют заключить, что увеличение диаметра наночастиц от 2 до 20 нм приводит к почти двукратному уменьшению усиления. Дальнейшее же увеличение размера практически не оказывает влияния на сенсибилизирующее действие, что было получено для наночастиц оксида гафния диаметром 15 и 80 нм, стабилизированных лактатом. Также было исследовано влияние молекулярной массы и состава стабилизирующего вещества. Наночастицы золота диаметром 18 нм, покрытые полиэтиленгликолем с молекулярной массой 2000 г/моль, показывают увеличение «физического усиления» по сравнению с наночастицами, покрытыми поэтиленгликолем с молекулярной массой 5000 г/моль. В случае использования низкомолекулярных стабилизаторов наблюдается уменьшение «физического усиления» примерно в 1.5 раза для наночастиц оксида вольфрама диаметром 2 нм, стабилизированных цитратом, по сравнению с наночастицами, стабилизоваронными этиленгликолем. Спектры наночастиц золота, полученные при рН 6.0 указывает на формирование ультрамалых наночастиц золота, размеры которых не превышают 2 нм. Данные электронной просвечивающей микроскопии подтверждаются данными электронной спектроскопии поглощения. Таким образом, рН 6.0 обеспечивает формирование наночастицы золота, преимущественные размеры которых составляют 1-2 нм, тогда как в кислых средах образуются наночастицы золота с размерами 3 – 4 нм и более широким распределением по размерам. Повышение содержания ионов золота до соотношения 2.5:1 приводит к увеличению размеров наночастиц золота, однако при рН 6.0 размеры коллоидов не превышают 5 нм, что свидетельствует об эффективных стабилизирующих свойствах ПВИ по отношению к НЧЗ. Вместе с тем, радиационно-химическое восстановление ионов серебра в присутствии ПВИ (мольное соотношение функциональных групп полимера к ионам серебра 2.5:1) приводит как мелких наночастиц (1-5 нм) так и относительно крупных наночастиц с размерами до 10 – 12 нм. В серии экспериментов по радиационно-индуцированному получению наночастиц золота в присутствии поливинилтриазола (ПВТ) использовали системы с таким же мольным соотношением триазольных групп к ионам Au(III) что и в серии с ПВИ. Синтез проводили при рН 2.2 и рН 5.5. Также как и в случае ПВИ, размеры НЧЗ, получаемых при рН 2.2, оказались больше, чем при значениях рН, близким к нейтральному. Так, при облучении систем с соотношением 6:1 формируются НЧЗ с размерами от 1 до 5 нм (рН 5.5) и 1 – 10 нм (рН 2.2). Эксперименты по получению наночастиц серебра (НЧС) в присутствии ПВТ показали высокую стабилизирующую эффективность матрицы по отношению к серебряным коллоидам. Так в системе с мольным соотношением триазольных групп к ионам серебра 2.5:1 могут быть получены НЧС, размеры которых не превышают 7 – 8 нм (максимум распределения составляет 3 - 4 нм). Повышение содержания ионов золота до соотношения 2.5:1 приводит к увеличению размеров наночастиц золота, однако при рН 6.0 размеры коллоидов не превышают 5 нм, что свидетельствует об эффективных стабилизирующих свойствах ПВИ по отношению к НЧЗ.
2 1 июля 2023 г.-30 июня 2024 г. Металлические и оксидные нанорадиосенсибилизаторы для медицины: физико-химические механизмы, радиационно-химический синтез и модификация
Результаты этапа: 1. На основании детальных исследований радиосенсибилизирующего действия наночастиц оксидов металлов, проведенных в рамках проекта, установлено существенное влияние состава и размера наночастиц на величину эффекта. Анализ кривых накопления радикальных аддуктов в зависимости от времени облучения для образцов, содержащих наночастицы оксидов церия (d=4 нм) и гафния (d=18 нм), показывает увеличение выхода радикалов в исследуемых образцах относительно образцов сравнения (вода-ФБН-метанол). Для наночастиц оксида гафния показано, что это увеличение не зависит от размеров наночастиц (в диапазоне 18-84 нм) и может быть описано в рамках чисто «физического» усиления, т.е. фотоэффекта. Увеличение выхода радикалов в данном случае согласуется с увеличением поглощенной дозы для образцов, содержащих наночастицы, рассчитанной с помощью физического моделирования методом Монте-Карло. Кроме того, показано, что в исследуемом диапазоне доз накопление радикальных аддуктов происходит линейно, а изменение мощности дозы в ~ 20 раз (в диапазоне 0,06 – 1,21 Гр/с) и варьирование энергии излучения (использовался фильтр из алюминиевой фольги толщиной 420 мкм, что приводило к фильтрации низкоэнергетического спектра излучения (подробнее см. [P.V. Zasimov et al., Radiat. Phys. Chem., 2020, 177, 109084])) не влияет на величину радиационно-химических выходов радикальных аддуктов для образцов, содержащих наночастицы оксида гафния церия, вольфрама и олова. Влияние размера наночастиц. Показано, что увеличение выхода радикалов для образцов, содержащих относительно «крупные» наночастицы оксида вольфрама (диаметр - 58 нм), можно объяснить в рамках концепции «физического» усиления, рассчитанного для гомогенных растворов одного и того же элементного состава. Полученные результаты в этом случае согласуются с моделью физического усиления, связанного с увеличением средней поглощенной дозы в объеме раствора за счет эффекта тяжелого атома (Guo, T., 2018. X-ray nanochemistry: concepts and development. Springer International Publishing, New York.), при этом «физическое» усиление, связанное с локальным увеличением поглощенной дозы в окрестности наночастицы, имеет относительно небольшое значение. Этот результат также согласуется с тем, что наблюдаемые спектры ЭПР спиновых аддуктов не обнаруживают каких-либо особенностей, связанных с их концентрацией на поверхности наночастиц. Обнаружено, что увеличение выхода радикалов для образцов, содержащих наночастицы оксида вольфрама меньшего размера (d=8 нм), и для образцов гомогенного раствора вольфрамата натрия (предельный случай), не укладывается в предложенную модель в рамках «физического усиления»: соответствующие значения выходов радикалов существенно выше, и расчет увеличения поглощенной дозы методом Монте-Карло не может объяснить экспериментальные результаты для наночастиц WO3 (d=8 нм). Предположено, что для наночастиц оксида вольфрама меньшего размера (d=8 нм) реализуется «химическое» усиление, механизм которого может быть объяснен следующим образом. Известно, что вольфрам имеет метастабильные промежуточные степени окисления и может восстанавливаться сильными восстановителями, получающимися в результате радиационно-химических превращений, протекающих в изучаемой системе H2O-CH3OH-ФБН. Сначала гидратированный электрон захватывается молекулой ФБН с образованием соответствующего анион-радикала, который восстанавливает W(VI) до метастабильного состояния W(V). Последний, в свою очередь, реагирует с радиолитически генерируемой перекисью водорода с образованием гидроксильных радикалов (Схема 1 в Приложении), которые дают дополнительные радикальные аддукты ФБН-СН2ОН. Для водно-органических растворов, содержащих наночастицы TiO2, V2O5, ZrO2, Gd2O3, не удалось получить радиационно-химические выходы радикальных аддуктов ввиду нестабильности водных золей этих наночастиц, что может быть связано с достаточно большим размером наночастиц. В связи с этим, необходимо искать методы синтеза этих наночастиц более мелкого размера. В ходе наших исследований в рамках данного проекта с использованием метода спиновых ловушек в различных системах получены данные относительных выходов радикалов. 2. Результаты, полученные для наночастиц оксидов гафния, церия и наночастиц оксида вольфрама относительно большого размера (диаметр - 58 нм) можно объяснить в рамках концепции «физического» усиления (т.е. увеличения поглощенной дозы в присутствии наночастиц, содержащих элементы с высоким атомным номеров), рассчитанного для гомогенных растворов одного и того же элементного состава. Однако, результаты, полученные для наночастиц оксида вольфрама меньшего размера (d=8 нм), показали возможность усиления другого рода, которое связано с наличием у элемента металла, входящего в состав наночастиц, метастабильной промежуточной степени окисления. Это предположение было проверено на наночастицах оксида олова (IV) (d=5 нм). Расчеты методом Монте-Карло для гомогенного раствора такого же состава и концентрации, которые использовались в наших экспериментах, показывают отсутствие даже физического усиления для образцов, содержащих оксид олова. Однако экспериментально полученные результаты в рамках данного проекта показывают существенное увеличение выхода радикальных аддуктов в присутствии наночастиц оксида олова по сравнению с водными образцами. Такой результат можно объяснить только в рамках «химического» усиления через образование метастабильного состояния Sn(III), как и в случае наночастиц WO3 (d=8нм). 3. В данной части проектной работы были исследованы процессы радиационно-индуцированного формирования наночастиц серебра и золота в комплексах на основе поли-1-винил-1,2,4-триазола и полиакриловой кислоты, содержащих ионы металлов. В частности, для комплекса ПВТ-ПАК-Ag(I) данные динамического светорассеяния и измерение электрофоретической подвижности показали, что в диапазоне pH 5,5–7 крупные агрегаты комплекса ПВТ-ПАК-Ag(I) с размерами около 1 мкм диссоциируют до частиц с размерами около 100 нм, структура которых может быть представлена в виде «ядра» и «короны». Ядро образовано неионогенным полимером, функциональные группы которого координационно связаны с ионами серебра, и стабилизировано отрицательно заряженными макромолекулами полиакриловой кислоты, образующими петли и хвосты. Было впервые продемонстрировано, что такая трансформация интерполимерного комплекса оказывает существенное влияние на процессы образования наночастиц и их итоговые характеристики. Данные оптической спектроскопии поглощения и просвечивающей электронной микроскопии показали, что при pH 7,0 формируются относительно малые наночастицы серебра (4-5 нм) с узким распределением по размерам. При облучении тройного комплекса при рН 5,5, напротив, образуются наночастицы с широким распределением по размерам (1-17 нм). Сравнительный анализ процессов формирования наночастиц серебра в двойных комплексах ПВТ-Ag+ и ПАК-Ag(I) при рН 7,0 позволяет заключить, что формирование малых наночастиц в тройной системе обусловлено взаимодействием триазольных групп с поверхностью металла. В то же время локализация избыточных отрицательно заряженных карбоксилатных групп во внешней части комплекса обеспечивает высокую коллоидную стабильность полученных наночастиц, значительно превосходящую стабильность нанокомпозитов ПВТ-Ag. В случае комплексов ПВТ-ПАК-Au(III) было показано, что облучение тройного комплекса ПВТ-ПАК-Au(III) приводит к формированию ультрамалых наночастиц золота, размеры которых не превышают 2 – 3 нм. Вместе с тем, отдельные полимерные компоненты при той же исходной концентрации ионов золота способствуют формированию наночастиц больших размеров. В случае ПАК наночастицы приобретают анизотропную форму (т.н. «коралловые структуры»). 4.С помощью метода спиновых ловушек с ЭПР-детектированием обнаружено, что для наночастиц золота со средними размерами 2-3 нм в полимерной матрице поли(1-винил-1,2,4-триазола) наблюдается только «физическое» усиление. Такой же механизм усиления наблюдался нами ранее для наночастиц золота размером 18 нм без макромолекулярных стабилизаторов. Результаты прошлого этапа данного проекта для наночастиц золота (d=18 нм), покрытых полиэтиленгликолем разной молекулярной массы – 2000 и 5000 г/моль, позволяют заключить, что с увеличением молекулярной массы макромолекулярного стабилизатора уменьшается радиационно-химический выход радикальных аддуктов. Это может быть связано с двумя причинами: во-первых, увеличением «размера» наночастицы и, в связи с этим, уменьшением количества вторичных электронов, которые могут выйти в раствор; во-вторых, возможными реакциями радиолитически генерированных гидроксильных радикалов с молекулами стабилизатора. Все исследуемые образцы содержали одинаковую концентрацию в пересчете на золото в форме металла, поэтому можно сравнивать угловые коэффициенты. С помощью метода спиновых ловушек с ЭПР-детектированием показано, что для наночастиц серебра со средними размерами 3-4 нм в полимерной матрице поли(1-винил-1,2,4-триазола) наблюдается усиление гораздо больше «физического», превосходящее соответствующую величину для наночастиц золота схожего размера в полимерной матрице поли(1-винил-1,2,4-триазола). Предполагается, что такое необычное усиление выхода радикалов можно объяснить в терминах так называемого радиационно-химического контраста (V.I. Feldman et al., J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 7286−7293), который определяется энергией фотонов рентгеновского излучения и электронным строением поглощающего вещества. В случае серебра электроны К-оболочки имеют энергию связывания между 22 и 25,5 кэВ, при этом энергия края К-оболочки Ек=25,5 кэВ. Таким образом, фотоны рентгеновского излучения (20-25 кэВ), использованного в данной работе, могут взаимодействовать не только с электронами L-оболочки, но и с электронами К-оболочки, что будет влиять на выход вторичных электронов и проводить к локальному физическому усилению. Сравнительные исследования наносенсибилизирующих эффектов оксидных частиц и нанокомпозитов, покрытых макромолекулярной оболочкой, не представлены в связи с тем, что соответствующие золи не обладали достаточной устойчивостью для использования их в дальнейших экспериментах. 5.На основании результатов проделанной работы можно предложить следующую схему выбора наночастиц для достижения наибольшего радиосенсибилизирующего эффекта в условиях отсутствия кислорода воздуха (например, гипоксические опухоли): а) необходимо использовать наночастицы, содержащие в своем составе элементы, имеющие метастабильные промежуточные степени окисления, которые могут давать дополнительное количество гидроксильных радикалов при реакциях с радиолитически генерируемой перекисью водорода; б) гидродинамический размер (диаметр) наночастиц должен быть меньше 10 нм, поскольку такие наночастицы обладают достаточно большой удельной поверхностью, и водные золи наночастиц такого размера достаточно устойчивы к седиментации; в) поверхность наночастиц должна быть модифицирована гидрофильными, химически стабильными, нетоксичными, биологически совместимыми полимерами, такими как поли-1-винил-1,2,4-триазол, поли-1-винилимидазол, полиэтиленгликоль, полиакриловая кислота.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".