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Funktionsbestimmende photoinduzierte Prozesse in Übergangsmetallkomplexen als photoaktivierbare Wirkstoffe in einer zellulären Umgebung

Fachliche Zuordnung Physikalische Chemie von Molekülen, Flüssigkeiten und Grenzflächen, Biophysikalische Chemie
Förderung Förderung von 2017 bis 2022
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 395358570
 
Erstellungsjahr 2024

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Das Projekt "Funktionsbestimmende photoinduzierte Prozesse in Übergangsmetallkomplexen als photoaktivierbare Wirkstoffe in einer zellulären Umgebung" zielte darauf ab, experimentelltheoretische Methoden zur Charakterisierung der Eigenschaften angeregter Zustände in Übergangsmetallkomplexen zu entwickeln. Insbesondere lag der Fokus auf der Untersuchung dieser Komplexe in lebenden Zellen im Zusammenhang mit der lichtaktivierten Tumortherapie (PDT). Die Methodik umfasste Resonanz-Raman-Spektroskopie, zeitaufgelöste Spektroskopie und Transiente-Absorptionsmessungen. Ein Fokus nahm die photophysikalischen Eigenschaften von Ru(II)-Polypyridyl-Komplexen in Lösungen in den Blick, die für die PDT relevant sind. Es wurde eine Korrelation zwischen der Lebensdauer nicht-emissiver Zustände und der Zytotoxizität in Zellkulturen festgestellt. Des Weiteren wurde der Einfluss von Thiophen-Substituenten auf die spektroskopischen Eigenschaften der Komplexe untersucht. Eine detaillierte Analyse der Relaxation nach Photoanregung mittels Femtosekunden-zeitaufgelöster transienter-Absorption und Resonanz-Raman- Spektroskopie liefert Einblicke in die Natur der angeregten Zustände und die Funktions-bestimmende Länge der Oligothiophenliganden, die die Phototoxizität der Komplexe in Zellkulturen beeinflusst. Methodisch lieferte das Projekt Innovationen in der Untersuchung der Licht-induzierten Prozesse in kleinen Molekülen in lebenden humanen Zellen. Neben dem Modellsystems Astaxanthin in lebenden Zellen wurde schließlich die Dynamik der elektronisch angeregten Zustände eines PDT-aktiven Ru(II)-Komplexes in lebenden menschlichen Zellen untersucht. Somit untersuchte das Projekt nicht nur Struktur-Dynamik-Funktions-Korrelationen in ausgewählten Licht-aktivierbaren Wirkstoffen sondern leistete auch wichtige methodische Beiträge, ein besseres Verständnis der photophysikalischen Prozesse von Übergangsmetallkomplexen in einer zellulären Umgebung zu erhalten.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

 
 

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