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