KLÁN, Petr, Tomáš SLANINA a Peter ŠTACKO. Light-activatable H2S donors. In Michael D. Pluth. Hydrogen Sulfide : Chemical Biology Basics, Detection Methods, Therapeutic Applications, and Case Studies. Hoboken: Wiley, 2022, s. 347-372. 1st. ISBN 978-1-119-79987-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/9781119799900.ch14.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Light-activatable H2S donors
Autoři KLÁN, Petr (203 Česká republika, domácí), Tomáš SLANINA a Peter ŠTACKO.
Vydání Hoboken, Hydrogen Sulfide : Chemical Biology Basics, Detection Methods, Therapeutic Applications, and Case Studies, od s. 347-372, 26 s. 1st, 2022.
Nakladatel Wiley
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 10401 Organic chemistry
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/22:00133618
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-1-119-79987-0
Doi http://dx.doi.org/10.1002/9781119799900.ch14
Klíčová slova anglicky Caged release; Delivery mechanisms; H2S donors; Photochemistry; Photorelease
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 22. 2. 2024 14:44.
Anotace
The chapter focuses on the release and delivery of hydrogen sulfide (H 2 S) from photoactivatable molecules using light as a biorthogonal trigger. We start with the introduction of photophysical and photochemical concepts related to their design. Standard methods of light delivery to human tissue and factors that limit the applicability of near-infrared irradiation wavelengths, allowing for deep tissue penetration, are subsequently reviewed. The most common methods of delivering light into the living organisms are briefly summarized and compared in the light of their clinical application. We show different mechanistic approaches to light-activated H 2 S release and provide a comprehensive survey of small organic molecules, organometallic complexes, supramolecular materials, and nanocomposites that can be used as H 2 S photodonors. The chapter concludes by highlighting the major challenges and obstacles to fuel future endeavors in the field of light-activated H 2 S donors.
VytisknoutZobrazeno: 18. 7. 2024 01:38