Image

Комплексы на основе пигментов бархатцев и металла иттербия найдут применение в терапии онкологических заболеваний

Смеси экстрактов и ионов иттербия

Смеси экстрактов и ионов иттербия

© Анна Цибульникова

Ученые разработали новый металлоорганический комплекс на основе пигментов бархатцев и иттербия, способный светиться и производить активные формы кислорода. Такое соединение благодаря способности к свечению потенциально найдет применение в фотоэлектронике, а за счет токсичных свойств активных форм кислорода — в биомедицине при лечении рака. Результаты исследования опубликованы в Journal of Molecular Structure.

При разработке современных электронных и оптических устройств, в частности, солнечных батарей и фотодетекторов, ученые все чаще стремятся использовать комплексы, состоящие из редкоземельных металлов и органических остатков — лигандов. Регулируя условия их синтеза, исследователи контролируют конечную структуру комплексов, определяющую их способность светиться (люминесцировать). Кроме того, при возбуждении видимым светом такие материалы вырабатывают активные формы кислорода — токсичные в большом количестве соединения, разрушающие мембраны, белки и ДНК клеток. Это свойство расширяет возможности применения металлоорганических комплексов в биомедицине, в частности, при борьбе с опухолями. Однако примеров синтеза металлоорганических комплексов, эффективно генерирующих активные форма кислорода, еще недостаточно.

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград) с коллегами разработали комплекс, состоящий из ионов редкоземельного металла иттербия и экстрактов, выделенных из цветов бархатцев (Tagetes patula L.). Для этого авторы высушили и измельчили цветы, а затем растворили в этаноле это сухое вещество. Получившиеся экстракты исследователи смешали со спиртовым раствором ионов иттербия. При этом ученые создали растворы с разными концентрациями ионов иттербия — от 0,865 до 17,3 граммов на литр.

Авторы проверили способность чистых экстрактов и полученных смесей с иттербием поглощать и испускать свет. Оказалось, что экстракты растений преимущественно поглощают ультрафиолетовые лучи, однако после добавления к ним ионов металла пик поглощения сдвигается в область фиолетового света. Такое изменение указывает на формирование металлоорганического комплекса, поскольку сами по себе ионы иттербия поглощают более длинноволновой инфракрасный свет.

Затем авторы облучали соединения синим светом и регистрировали их люминесценцию. Чистые экстракты растений испускали красный свет. При этом авторы обнаружили, что добавление иттербия повысило интенсивность их свечения примерно в 6,3 раза. Исследователи предположили, что поглотившие световую энергию ионы иттербия передавали ее органическим составляющим комплекса, увеличивая таким образом количество энергии, испускаемой комплексами в виде люминесценции.

Кроме того, металлоорганические комплексы, в отличие от экстрактов, испускали оранжево-желтый свет. Появление этого диапазона связано с изменением электронной структуры органических молекул под влиянием иттербия. Также свечение металлоорганических комплексов продолжалось примерно в три раза дольше, чем люминесценция чистых растительных экстрактов.

Ученые заметили, что, помимо прочего, добавление иттербия приводит к генерации комплексом активных форм кислорода. Их образование авторы обнаружили по появлению инфракрасного излучения. С помощью интегрирующей сферы — устройства, позволяющего измерить мощность свечения, — авторы оценили эффективность генерации активных форм кислорода разработанным комплексом. Она оказалась сопоставима с ранее опубликованными данными о металлоорганических комплексах, в состав которых также входил иттербий. Однако, в отличие от предшественников, синтезировать новый комплекс с иттербием быстрее и проще. Таким образом, ученые разработали новый эффективный генератор активных форм кислорода, который потенциально найдет применение в терапии раковых заболеваний.

«Наше исследование открывает новый подход к разработке люминесцентных соединений на основе металлов. Мы предполагаем, что комплекс на основе иттербия будет способен хорошо связывать молекулярный кислород. Это позволит рассматривать созданное соединение как потенциальный сенсор кислорода в различных системах, в том числе биологических. Именно этой теме мы планируем посвятить наши дальнейшие исследования», — рассказывает Анна Цибульникова, старший научный сотрудник НОЦ «Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника» БФУ имени Иммануила Канта.

В исследовании участвовали сотрудники Калининградского государственного технического университета (Калининград), Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Беларусь) и Университетского центра Фонда Эрминиу Ометту (Бразилия).

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Комплексы, новости
Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых