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J-GLOBAL ID:202102228306415990   整理番号:21A0015404

プラズモン高温Electron活性酸素種生成:レドックス生物学の基礎【JST・京大機械翻訳】

Plasmonic Hot-Electron Reactive Oxygen Species Generation: Fundamentals for Redox Biology
著者 (5件):
資料名:
巻:ページ: 591325  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7065A  ISSN: 2296-2646  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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数十年間,光の利用を通して生体系中で活性酸素種(ROS)を生成する可能性は主に光力学効果に限定される:分子の光励起は分子酸素(O_2)への電荷-またはエネルギー移動に関与し,ROS生成を開始する。しかし,古典的な光力学アプローチは,光増感剤の化学的反応性や,in situ ROS生成による迅速な分子光漂白のような欠点を示し,少数に命名する。最近,多くの利点を約束する新しいアプローチが,プラズモン駆動ホットエレクトロニック化学に入っている。この効果は,金属ナノ粒子におけるプラズモン共鳴の光励起を利用して,光化学およびレドックス反応の新しいコホートを誘導した。これらの金属光変換器は化学的に不活性であり,漂白または顕著な酸化的変化を受けずに,光励起ラウンドの10億を行うことができる。また,それらの最適吸収バンドは,望ましくない吸収/散乱が最小である近赤外(NIR)生物学的窓のどれかを整合するために,形状およびサイズを仕立てることができる。このミニレビューにおいて,ROSを生成するこの光駆動アプローチの基本的メカニズムと主要な利点を論じた。さらに,in vitroおよびin vivoでのいくつかの有意な実験が提示され,さらなる研究のための暫定的な新しい道が進められるであろう。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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光化学一般  ,  医用素材 
引用文献 (81件):
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