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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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2. Utilisation des nanoparticules d’or : un tournant dans les tests diagnostiques
Les tests de diagnostic in vitro sont des procédures analytiques utilisées pour détecter la présence d’une substance spécifique dans un échantillon biologique (sang, urine, tissu, etc.). Le principe général de ces tests repose sur l’interaction sélective entre un biorécepteur et la cible d’intérêt (étape de reconnaissance). Cette interaction induit une modification mesurable d’un signal, qui constitue la donnée de sortie du test (étape de transduction) : cela peut être un changement optique (couleur, fluorescence, signal plasmonique ou Raman), un signal électrochimique (courant, potentiel) ou une variation de masse détectée par une microbalance. La mesure de cette réponse permet de déterminer la présence ou la concentration de l’analyte ciblé, fournissant ainsi une information diagnostique rapide et fiable.
Les tests de diagnostic in vitro permettent ainsi de détecter les maladies et les infections à partir d’échantillons biologiques sans avoir à recourir à des interventions invasives (voir encadré 3).
Les tests de diagnostic in vitro fournissent des informations rapides pour guider les décisions médicales, réduisant les coûts et favorisant des traitements précoces. Ces tests se répartissent en trois catégories :
-
les tests de laboratoire clinique, nécessitant des équipements spécialisés ;
-
les tests près du patient, utilisés par les professionnels de santé, qui offrent des résultats immédiats sans matériel complexe, comme les bandelettes urinaires ;
-
les tests à domicile, accessibles et interprétables par les utilisateurs eux-mêmes, comme les glucomètres et les tests Covid-19 ou de grossesse.
Malgré leur essor, ces tests présentent encore de nombreuses limitations. Leur sensibilité reste souvent insuffisante, comme l’illustre le test Elisa pour le cancer de la prostate, qui ne détecte le biomarqueur qu’à un stade avancé, lorsque sa concentration atteint un seuil critique, retardant ainsi le diagnostic. Par ailleurs, la complexité de certaines procédures et le coût élevé des équipements les rendent difficilement accessibles dans les milieux à faibles ressources.
Le développement de tests à la fois plus simples et plus performants demeure donc un enjeu majeur pour améliorer...
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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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