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porphyrines et chlorines polyaminées et trimères - Epublications ...

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photosensibilisateurs utilisés en PDT agissent principalement via le mécanisme de type II au<br />

cours duquel l’oxygène singul<strong>et</strong> ( 1 O2) est produit (Figure I-27).<br />

Absorption<br />

Porphyrine<br />

état excité singul<strong>et</strong><br />

Fluorescence<br />

Conversion interne<br />

Porphyrine<br />

état fondamental<br />

Figure I-27 : Mécanisme photochimique de la PDT.<br />

L’oxygène singul<strong>et</strong> peut réagir avec pratiquement toutes les biomolécules présentant des<br />

liaisons π telles que les phospholipides, le cholestérol, les acides aminés (principalement<br />

tryptophane, histidine, méthionine) ainsi que certaines bases nucléiques (guanine). 47<br />

Cependant son temps de vie étant très court (de l’ordre de la nanoseconde), son rayon d’action<br />

se limite à son site de formation. 48 Les organites cellulaires atteints dépendent alors du site<br />

d’accumulation du photosensibilisateur utilisé. La nature de celui-ci joue donc un rôle<br />

important dans les sites d’attaque de l’oxygène singul<strong>et</strong>. 49 L’ensemble de ces processus va<br />

provoquer l’inactivation d’un grand nombre de constituants cellulaires importants, d’un point<br />

de vue structural mais aussi métabolique, ce qui va entraîner la mort de la cellule.<br />

47 E. D. Sternberg, D. Dolphin, C. Brückner ; T<strong>et</strong>rahedron, 1998, 54, 4151-4202.<br />

48 J. Moan ; Photochem. Photobiol., 1990, 6, 343-347.<br />

S1<br />

hν<br />

So<br />

Phosphorescence<br />

C.I.S.<br />

49 W. Henderson, T. J. Dougherty ; Photochem. Photobiol., 1992, 55, 145-147.<br />

T1<br />

- 40 -<br />

3 O2<br />

1 O2<br />

Substrat<br />

Substrat *<br />

C.I.S. = Conversion intersystème<br />

Porphyrine<br />

état excité tripl<strong>et</strong><br />

Destruction<br />

de la tumeur<br />

Réactions<br />

radicalaires<br />

Mécanisme<br />

de Type II<br />

Mécanisme<br />

de Type I

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