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Synthesis of 198Au nanoparticles sub 10 nm due optimization on local dose by Monte Carlo simulations for cancer treatment

  • To enhance the biological effects of radiation damage in cancerous cells, we present an alternative approach to the use of gold nanoparticles (AuNP), focusing on the synthesis and characterization of highly monodisperse, spherical radioactive gold nanoparticles 198AuNP. The size of the AuNP size was optimized with the help of Geant4/TOPAS particle scattering simulations, and energy deposition per nm3 per decay for varying radii (2–10 nm) was evaluated. This work is the foundation for ongoing experimental work to evaluate cell death induced by 198AuNP which aims for the use of radioactive gold nanoparticles in cancer treatment.

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Autor*innen:J. M. Zutta Villate, J. Viviana Rojas, Marc Benjamin HahnORCiD, J. Anselmo Puerta
Dokumenttyp:Zeitschriftenartikel
Veröffentlichungsform:Verlagsliteratur
Sprache:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Jahr der Erstveröffentlichung:2022
Organisationseinheit der BAM:6 Materialchemie
6 Materialchemie / 6.6 Physik und chemische Analytik der Polymere
Herausgeber (Institution):Akadémiai Kiadó, Budapest, Hungary
Verlag:Springer Nature
Erste Seite:1
Letzte Seite:9
DDC-Klassifikation:Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten
Freie Schlagwörter:AuNP; Beta decay; Beta particle; Brachytherapy; Cancer treatment; DNA; DNA damage; Dosimetry; Energy deposit; Gamma ray; Geant4; Geant4-DNA; Gold Nanoparticles; LEE; Low energy electrons; MCS; Microdosimetry; Monte-Carlo simulation; NP; Nanoparticle; Nanoparticles; OH radicals; Particle scattering; Radiation damage; Radiationtherapy; Radioactive decay; Radiolysis; Simulation; Synthesis; TEM; TOPAS; TOPAS-nbio
Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM:Material
Material / Nano
DOI:10.1007/s10967-022-08355-5
ISSN:1588-2780
Verfügbarkeit des Dokuments:Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")
Datum der Freischaltung:29.06.2022
Referierte Publikation:Ja
Datum der Eintragung als referierte Publikation:29.06.2022
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