Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • 3. UTUCris-artikkelit
  • Rinnakkaistallenteet
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • 3. UTUCris-artikkelit
  • Rinnakkaistallenteet
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Shell-dependent photofragmentation dynamics of a heavy-atom-containing bifunctional nitroimidazole radiosensitizer

Pihlava Lassi; Svensson Pamela H.W.; Kukk Edwin; Kooser Kuno; De Santis Emiliano; Tõnisoo Arvo; Käämbre Tanel; André Tomas; Akiyama Tomoko; Hessenthaler Lisa; Giehr Flavia; Björneholm Olle; Caleman Carl; Berholts Marta

Shell-dependent photofragmentation dynamics of a heavy-atom-containing bifunctional nitroimidazole radiosensitizer

Pihlava Lassi
Svensson Pamela H.W.
Kukk Edwin
Kooser Kuno
De Santis Emiliano
Tõnisoo Arvo
Käämbre Tanel
André Tomas
Akiyama Tomoko
Hessenthaler Lisa
Giehr Flavia
Björneholm Olle
Caleman Carl
Berholts Marta
Katso/Avaa
d4cp00367e.pdf (1.511Mb)
Lataukset: 

Royal Society of Chemistry
doi:10.1039/D4CP00367E
URI
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/cp/d4cp00367e
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on:
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2025082790748
Tiivistelmä

Radiation therapy uses ionizing radiation to break chemical bonds in cancer cells, thereby causing DNA damage and leading to cell death. The therapeutic effectiveness can be further increased by making the tumor cells more sensitive to radiation. Here, we investigate the role of the initial halogen atom core hole on the photofragmentation dynamics of 2-bromo-5-iodo-4-nitroimidazole, a potential bifunctional radiosensitizer. Bromine and iodine atoms were included in the molecule to increase the photoionization cross-section of the radiosensitizer at higher photon energies. The fragmentation dynamics of the molecule was studied experimentally in the gas phase using photoelectron–photoion–photoion coincidence spectroscopy and computationally using Born–Oppenheimer molecular dynamics. We observed significant changes between shallow core (I 4d, Br 3d) and deep core (I 3d) ionization in fragment formation and their kinetic energies. Despite the fact, that the ions ejected after deep core ionization have higher kinetic energies, we show that in a cellular environment, the ion spread is not much larger, keeping the damage well-localized.

Kokoelmat
  • Rinnakkaistallenteet [29337]

Turun yliopiston kirjasto | Turun yliopisto
julkaisut@utu.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

JulkaisuajatTekijätNimekkeetAsiasanatTiedekuntaLaitosOppiaineYhteisöt ja kokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy

Turun yliopiston kirjasto | Turun yliopisto
julkaisut@utu.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste