Présentation
RÉSUMÉ
Les nanoparticules d’or possèdent des propriétés qui proviennent à la fois de l’élément or, de leur taille nanométrique, de leur nature particulaire et de leur fonctionnalisation. En jouant sur la taille, la forme et la composition des nanostructures à base d’or, il est possible d’adapter leur comportement pour des applications médicales couvrant les domaines de la biodétection, l’imagerie médicale, ainsi que la thérapie.
En s’appuyant sur l’importante littérature consacrée aux nanoparticules d’or, reflet de l’engouement et des espoirs qu’elles suscitent, cet article met en lumière leur potentiel pour les applications médicales.
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Stéphane Roux : Professeur - Université Marie et Louis Pasteur, CNRS, Chrono-environnement (UMR 6249) (Besançon, France)
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Claire MANGENEY : Professeur - Université Paris Cité, CNRS, Laboratoire de chimie et de biochimie pharmacologiques et toxicologiques (Paris, France)
INTRODUCTION
Les nanoparticules d’or possèdent des propriétés qui proviennent à la fois de l’élément or, de leur taille nanométrique, de leur nature particulaire et de leur fonctionnalisation. En jouant sur la taille, la forme et la composition des nanostructures à base d’or, il est possible d’adapter leur comportement pour des applications médicales couvrant les domaines de la biodétection, l’imagerie médicale, ainsi que la thérapie.
En s’appuyant sur l’importante littérature consacrée aux nanoparticules d’or, reflet de l’engouement et des espoirs qu’elles suscitent, cet article met en lumière leur potentiel pour les applications médicales.
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Présentation
9. Conclusion
Les nanoparticules d’or se distinguent par des propriétés uniques qui les positionnent au cœur de l’innovation biomédicale : une morphologie optimisée et modulable (grande surface spécifique, diversité géométrique), des propriétés optiques remarquables (forte extinction dans le visible et le NIR, effets photothermiques), une propension à absorber les radiations ionisantes (effet radiosensibilisant) et une chimie versatile (biocompatibilité, forte densité électronique, fonctionnalisation aisée). Ce cocktail de caractéristiques ouvre des perspectives inédites en diagnostic, imagerie et thérapie. De ce fait, l’engouement scientifique autour de ces nano-objets ne cesse de croître, notamment avec l’essor des stratégies théranostiques, qui combinent détection et traitement en une approche intégrée pour repenser la médecine de demain.
Pourtant, malgré ces promesses, l’industrialisation et l’intégration clinique des nanoparticules d’or restent limitées. Dépasser ce cap exige un contrôle rigoureux de leurs caractéristiques finales (propriétés, biodistribution, toxicité, coût), en analysant en profondeur l’influence et l’interdépendance de leurs paramètres clés (taille, forme, surface) et en instaurant des standards d’évaluation des risques à l’échelle internationale. Adopter une approche « safe-by-design » dès la conception est indispensable pour garantir des nanoparticules à la fois performantes et sûres.
Sur le plan pratique, bien que plusieurs agences de santé aient validé leur utilisation et que les nanoparticules d’or aient été massivement employées dans les tests immunochromatographiques lors de la pandémie de Covid-19, leur stabilité à long terme dans divers environnements et sous l’effet de stimulations externes (lumière, température, pH) doit encore être rigoureusement évaluée. Par ailleurs, une analyse complète de leur cycle de vie, de l’extraction des matières premières à leur fin d’utilisation, est essentielle pour quantifier leur impact environnemental et orienter les choix technologiques vers des solutions durables.
La récupération et la réutilisation de l’or issu des nanodéchets et des déchets électroniques constituent des enjeux stratégiques majeurs. Pour lever ces verrous et accélérer le transfert technologique des nanoparticules d’or, une approche multidisciplinaire et coordonnée est indispensable....
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Conclusion
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - BONNEMAIN (B.) - L’usage thérapeutique de l’or : de l’or-cinabre aux nanoparticules. - Dans Revue d’Histoire de la Pharmacie, Société d’Histoire de la Pharmacie pp. 339‑352 (2013).
-
(2) - HE (S.), SONG (J.), QU (J.), CHENG (Z.) - Crucial breakthrough of second near-infrared biological window fluorophores: design and synthesis toward multimodal imaging and theranostics. - Dans Chemical Society Reviews, vol. 47, pp. 4258‑4278 (2018). PDF disponible en ligne https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/cs/c8cs00234g
-
(3) - GHOSH (S.K.), PAL (T.) - Interparticle Coupling Effect on the Surface Plasmon Resonance of Gold Nanoparticles: From Theory to Applications. - Dans Chemical Reviews, vol. 107, pp. 4797‑4862 (2007).
-
(4) - HANG (Y.) - Plasmonic silver and gold nanoparticles: shape- and structure-modulated plasmonic functionality for point-of-caring sensing, bio-imaging and medical therapy. - Dans Chem. Soc. Rev., pp. 2932‑2971 (2024).
-
(5) - HAINFELD (J.F.), SLATKIN (D.N.), FOCELLA (T.M.), SMILOWITZ (H.M.) - Gold...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
-
Nanoparticules d’or. Applications en nanoélectronique, électronique moléculaire et électrocatalyse.
-
Nanoparticules mésoporeuses de silice (MSN) et applications biologiques.
ANNEXES
1.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
Avec adresse Internet
Fournisseurs de nanoparticules d’or – Sigma-Aldrich https://www.sigmaaldrich.com › sigma_aldrich › life_science
Thermo Fisher Scientific https://www.thermofisher.com
Nanoprobes Inc. https://www.nanoprobes.com/pdf/Inf4020.pdf
Nanopartz https://www.nanopartz.com
Nanoseedz http://www.nanoseedz.com
HAUT DE PAGE1.2 Organismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)
Avec adresse Internet
GDR or-nano http://or-nano.insp.upmc.fr
GDR Plasmonique active https://www.gdr-plasmonique-active.fr/
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