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Inaktivierung von Proteinen und Zellen durch Laserbestrahlung von ...

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Ergebnisse 149<br />

Restaktivität [%]<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

10 000 Pulse<br />

Bestrahlung [mJ/cm²]<br />

500 Pulse<br />

0<br />

0 20 40 60 80 100<br />

Abbildung 4.24: <strong>Inaktivierung</strong> <strong>von</strong> 15 nm Chymo-Au-Konjugaten in Abhängigkeit<br />

<strong>von</strong> der Bestrahlung für 500 <strong>und</strong> 10000 Pulse; (scannende Bestrahlung mit 8x8 Feldern;<br />

Wiederholrate der Pulse 1 kHz (35 ps Pulse; 527 nm).<br />

Die <strong>Inaktivierung</strong> der Chymo-Au-Konjugate konnte bei vergleichbaren Bestrahlungen<br />

wie bei der <strong>Inaktivierung</strong> der aP-Au-Konjugate gemessen werden. Die<br />

Aktivität der Proben nimmt bei 104 Pulsen mit der Bestrahlung kontinuierlich<br />

bis auf 25% bei der maximalen Bestrahlung <strong>von</strong> 78 mJ/cm2 ab. Im Fall der<br />

Bestrahlung mit 500 Pulsen nimmt die Bestrahlung erst ab 50 mJ/cm2 ab <strong>und</strong><br />

erreicht bei 76 mJ/cm 2 fast die gleiche Restaktivität wie die mit 10 4 Pulsen be-<br />

strahlten Proben.<br />

4.5.3 Abstandsabhängigkeit der <strong>Inaktivierung</strong><br />

In den Versuchen mit ps-Pulsen konnte gezeigt werden, dass eine <strong>Inaktivierung</strong><br />

möglich ist. Das errechnete Temperaturprofil um ein 15 nm Goldpartikel, das<br />

mit einem ps Puls erhitzt wurde, läßt eine räumliche Auflösung im Bereich einer<br />

Proteinlage erwarten (siehe Abschnitt 2.4), sofern ausschliesslich ein thermischer<br />

Effekt für den Schaden verantwortlich ist. Ein einfacher Versuch, mit dem diese<br />

Hypothese überprüft werden konnte, war die Bestrahlung <strong>von</strong> Konjugaten, bei

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