{"id":{"repo_id":"athens","oai_identifier":"oai:lib.uoa.gr:uoadl:5401287"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/athens/oai:lib.uoa.gr:uoadl:5401287","repository":{"repo_id":"athens","name":"National and Kapodistrian University of Athens","base_url":"https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/oaipmh"},"display":{"title":"Σύνθεση και Βιολογική Αξιολόγηση Νανοσωματιδίων Au@Ru με Έμφαση στη Βιοσυμβατότητα και Αντικαρκινική Δράση","abstract":"Τα νανοσωματίδια έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια λόγω των μοναδικών φυσικοχημικών και βιολογικών τους ιδιοτήτων, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα υλικά σε μακροκλίμακα. Η υψηλή επιφάνεια προς όγκο, η δυνατότητα τροποποίησης της επιφάνειας και τα εξειδικευμένα οπτικά, ηλεκτρικά και καταλυτικά χαρακτηριστικά τους τα καθιστούν ιδιαίτερα υποσχόμενα για εφαρμογές στη βιοϊατρική, όπως η στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων, η απεικόνιση και η αντικαρκινική θεραπεία. Ειδικότερα, τα μεταλλικά νανοσωματίδια έχουν μελετηθεί εκτενώς για την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με βιολογικά συστήματα και να επάγουν επιλεκτική κυτταρική απόκριση. Η συνεχής ανάπτυξη νέων νανοϋλικών και υβριδικών συστημάτων συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιοσυμβατότητάς τους σε ιατρικές εφαρμογές. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη σύνθεση, φυσικοχημική χαρακτηριστικοποίηση και in vitro βιολογική αξιολόγηση διμεταλλικών νανοσωματιδίων χρυσού–ρουθηνίου (Au@Ru NPs), καθώς και των μονομεταλλικών τους αντίστοιχων (Au NPs και Ru NPs), με στόχο πιθανές αντικαρκινικές εφαρμογές. Τα Au NPs συντέθηκαν με τροποποιημένη μέθοδο αντίστροφης Turkevich, τα Ru NPs παρασκευάστηκαν με χρήση αναγωγικού παράγοντα, ενώ τα Au@Ru core–shell νανοσωματίδια προέκυψαν μέσω εναπόθεσης RuCl₃ πάνω σε προ-σχηματισμένα Au NPs. Τα παραγόμενα νανοσωματίδια χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία υπέρυθρου μετασχηματισμού Fourier (FTIR), περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), δυναμική σκέδαση φωτός (DLS), ηλεκτρονική μικροσκοπία μετάδοσης (TEM) και φασματοσκοπία υπεριώδους–ορατού (UV–Vis), προκειμένου να προσδιοριστούν οι δομικές, μορφολογικές και κολλοειδείς τους ιδιότητες. Η βιολογική δράση των νανοσωματιδίων αξιολογήθηκε in vitro σε κυτταρικές σειρές HaCaT (ανθρώπινα κερατινοκύτταρα), U87-MG (γλοιοβλάστωμα) και HeLa (καρκίνος τραχήλου της μήτρας). Η κυτταροτοξικότητα μελετήθηκε μέσω της δοκιμασίας MTT, ενώ η κυτταρική μετανάστευση εξετάστηκε με δοκιμασία επούλωσης τραύματος (wound healing assay). Η αιμοσυμβατότητα προσδιορίστηκε μέσω δοκιμασίας αιμόλυσης, ενώ η κυτταρική πρόσληψη και οι μορφολογικές μεταβολές αξιολογήθηκαν με μικροσκοπία φθορισμού. Συνολικά, η μελέτη αυτή παρέχει μια συγκριτική αξιολόγηση μονο- και διμεταλλικών νανοσυστημάτων, αναδεικνύοντας την επίδραση της ενσωμάτωσης ρουθηνίου στη φυσικοχημική και βιολογική συμπεριφορά των νανοδομών χρυσού για πιθανές βιοϊατρικές εφαρμογές.","abstract_html":"Τα νανοσωματίδια έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια λόγω των μοναδικών φυσικοχημικών και βιολογικών τους ιδιοτήτων, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα υλικά σε μακροκλίμακα. Η υψηλή επιφάνεια προς όγκο, η δυνατότητα τροποποίησης της επιφάνειας και τα εξειδικευμένα οπτικά, ηλεκτρικά και καταλυτικά χαρακτηριστικά τους τα καθιστούν ιδιαίτερα υποσχόμενα για εφαρμογές στη βιοϊατρική, όπως η στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων, η απεικόνιση και η αντικαρκινική θεραπεία. Ειδικότερα, τα μεταλλικά νανοσωματίδια έχουν μελετηθεί εκτενώς για την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με βιολογικά συστήματα και να επάγουν επιλεκτική κυτταρική απόκριση. Η συνεχής ανάπτυξη νέων νανοϋλικών και υβριδικών συστημάτων συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιοσυμβατότητάς τους σε ιατρικές εφαρμογές. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη σύνθεση, φυσικοχημική χαρακτηριστικοποίηση και in vitro βιολογική αξιολόγηση διμεταλλικών νανοσωματιδίων χρυσού–ρουθηνίου (Au@Ru NPs), καθώς και των μονομεταλλικών τους αντίστοιχων (Au NPs και Ru NPs), με στόχο πιθανές αντικαρκινικές εφαρμογές. Τα Au NPs συντέθηκαν με τροποποιημένη μέθοδο αντίστροφης Turkevich, τα Ru NPs παρασκευάστηκαν με χρήση αναγωγικού παράγοντα, ενώ τα Au@Ru core–shell νανοσωματίδια προέκυψαν μέσω εναπόθεσης RuCl₃ πάνω σε προ-σχηματισμένα Au NPs. Τα παραγόμενα νανοσωματίδια χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία υπέρυθρου μετασχηματισμού Fourier (FTIR), περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), δυναμική σκέδαση φωτός (DLS), ηλεκτρονική μικροσκοπία μετάδοσης (TEM) και φασματοσκοπία υπεριώδους–ορατού (UV–Vis), προκειμένου να προσδιοριστούν οι δομικές, μορφολογικές και κολλοειδείς τους ιδιότητες. Η βιολογική δράση των νανοσωματιδίων αξιολογήθηκε in vitro σε κυτταρικές σειρές HaCaT (ανθρώπινα κερατινοκύτταρα), U87-MG (γλοιοβλάστωμα) και HeLa (καρκίνος τραχήλου της μήτρας). Η κυτταροτοξικότητα μελετήθηκε μέσω της δοκιμασίας MTT, ενώ η κυτταρική μετανάστευση εξετάστηκε με δοκιμασία επούλωσης τραύματος (wound healing assay). Η αιμοσυμβατότητα προσδιορίστηκε μέσω δοκιμασίας αιμόλυσης, ενώ η κυτταρική πρόσληψη και οι μορφολογικές μεταβολές αξιολογήθηκαν με μικροσκοπία φθορισμού. Συνολικά, η μελέτη αυτή παρέχει μια συγκριτική αξιολόγηση μονο- και διμεταλλικών νανοσυστημάτων, αναδεικνύοντας την επίδραση της ενσωμάτωσης ρουθηνίου στη φυσικοχημική και βιολογική συμπεριφορά των νανοδομών χρυσού για πιθανές βιοϊατρικές εφαρμογές.","abstract_has_math":false,"creators":["ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ","ANDRIOPOULOU NIKOLETTA"],"institution":null,"degree_name":null,"degree_level":null,"degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2026,"date_issued":"2026","date_published":"2026","updated_at":"2026-07-24T01:02:28Z","subjects":["Θετικές Επιστήμες","Science"],"languages":["Ελληνικά","Greek"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[{"key":"dc:identifier","label":"Identifier","values":["uoadl:5401287"],"render_values":[{"text":"uoadl:5401287","href":null,"code":true}]}]},"links":{"outbound_url":"https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5401287","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ","ANDRIOPOULOU NIKOLETTA"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2026"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["born_digital_postgraduate_thesis","Διπλωματική Εργασία","Postgraduate Thesis"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["Θετικές Επιστήμες","Science"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["Ελληνικά","Greek"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier","label":"Identifier","values":["uoadl:5401287","https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5401287"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description","label":"Description","values":["Τα νανοσωματίδια έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια λόγω των μοναδικών φυσικοχημικών και βιολογικών τους ιδιοτήτων, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα υλικά σε μακροκλίμακα. Η υψηλή επιφάνεια προς όγκο, η δυνατότητα τροποποίησης της επιφάνειας και τα εξειδικευμένα οπτικά, ηλεκτρικά και καταλυτικά χαρακτηριστικά τους τα καθιστούν ιδιαίτερα υποσχόμενα για εφαρμογές στη βιοϊατρική, όπως η στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων, η απεικόνιση και η αντικαρκινική θεραπεία. Ειδικότερα, τα μεταλλικά νανοσωματίδια έχουν μελετηθεί εκτενώς για την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με βιολογικά συστήματα και να επάγουν επιλεκτική κυτταρική απόκριση. Η συνεχής ανάπτυξη νέων νανοϋλικών και υβριδικών συστημάτων συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιοσυμβατότητάς τους σε ιατρικές εφαρμογές. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη σύνθεση, φυσικοχημική χαρακτηριστικοποίηση και in vitro βιολογική αξιολόγηση διμεταλλικών νανοσωματιδίων χρυσού–ρουθηνίου (Au@Ru NPs), καθώς και των μονομεταλλικών τους αντίστοιχων (Au NPs και Ru NPs), με στόχο πιθανές αντικαρκινικές εφαρμογές. Τα Au NPs συντέθηκαν με τροποποιημένη μέθοδο αντίστροφης Turkevich, τα Ru NPs παρασκευάστηκαν με χρήση αναγωγικού παράγοντα, ενώ τα Au@Ru core–shell νανοσωματίδια προέκυψαν μέσω εναπόθεσης RuCl₃ πάνω σε προ-σχηματισμένα Au NPs. Τα παραγόμενα νανοσωματίδια χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία υπέρυθρου μετασχηματισμού Fourier (FTIR), περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), δυναμική σκέδαση φωτός (DLS), ηλεκτρονική μικροσκοπία μετάδοσης (TEM) και φασματοσκοπία υπεριώδους–ορατού (UV–Vis), προκειμένου να προσδιοριστούν οι δομικές, μορφολογικές και κολλοειδείς τους ιδιότητες. Η βιολογική δράση των νανοσωματιδίων αξιολογήθηκε in vitro σε κυτταρικές σειρές HaCaT (ανθρώπινα κερατινοκύτταρα), U87-MG (γλοιοβλάστωμα) και HeLa (καρκίνος τραχήλου της μήτρας). Η κυτταροτοξικότητα μελετήθηκε μέσω της δοκιμασίας MTT, ενώ η κυτταρική μετανάστευση εξετάστηκε με δοκιμασία επούλωσης τραύματος (wound healing assay). Η αιμοσυμβατότητα προσδιορίστηκε μέσω δοκιμασίας αιμόλυσης, ενώ η κυτταρική πρόσληψη και οι μορφολογικές μεταβολές αξιολογήθηκαν με μικροσκοπία φθορισμού. Συνολικά, η μελέτη αυτή παρέχει μια συγκριτική αξιολόγηση μονο- και διμεταλλικών νανοσυστημάτων, αναδεικνύοντας την επίδραση της ενσωμάτωσης ρουθηνίου στη φυσικοχημική και βιολογική συμπεριφορά των νανοδομών χρυσού για πιθανές βιοϊατρικές εφαρμογές.","Nanoparticles have attracted significant scientific interest in recent years due to their unique physicochemical and biological properties, which differ markedly from their bulk counterparts. Their high surface-to-volume ratio, tunable surface functionality, and distinctive optical, electrical, and catalytic characteristics make them highly promising for biomedical applications such as targeted drug delivery, imaging, and anticancer therapy. In particular, metallic nanoparticles have been extensively studied for their ability to interact with biological systems and induce selective cellular responses. The continuous development of novel nanomaterials and hybrid systems contributes to improving their efficiency and biocompatibility in medical applications. This thesis focuses on the synthesis, physicochemical characterization, and in vitro biological evaluation of gold–ruthenium bimetallic nanoparticles (Au@Ru NPs), alongside their monometallic counterparts (Au NPs and Ru NPs), for potential anticancer applications. Au NPs were synthesized via a modified reverse Turkevich method, Ru NPs were prepared using NaBH₄ as a reducing agent, and Au@Ru core–shell nanoparticles were obtained through the deposition of RuCl₃ onto preformed Au NPs. The resulting nanomaterials were systematically characterized using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), dynamic light scattering (DLS), transmission electron microscopy (TEM), and ultraviolet–visible (UV–Vis) spectroscopy to determine their structural, morphological, and colloidal properties. The biological performance of the nanoparticles was assessed in vitro using HaCaT (human keratinocyte), U87-MG (glioblastoma), and HeLa (cervical cancer) cell lines. Cytotoxicity was evaluated via the MTT assay, while cellular migration was investigated through wound healing assays. Hemocompatibility was determined using hemolysis assays, and cellular uptake and morphology changes were further examined through fluorescence microscopy. Collectively, this study provides a comparative assessment of mono- and bimetallic nanoparticle systems, highlighting the influence of Ru incorporation on the physicochemical and biological behavior of Au-based nanostructures for potential biomedical applications."]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Σύνθεση και Βιολογική Αξιολόγηση Νανοσωματιδίων Au@Ru με Έμφαση στη Βιοσυμβατότητα και Αντικαρκινική Δράση"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ","ANDRIOPOULOU NIKOLETTA"],"dc:date":["2026"],"dc:description":["Τα νανοσωματίδια έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια λόγω των μοναδικών φυσικοχημικών και βιολογικών τους ιδιοτήτων, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα υλικά σε μακροκλίμακα. Η υψηλή επιφάνεια προς όγκο, η δυνατότητα τροποποίησης της επιφάνειας και τα εξειδικευμένα οπτικά, ηλεκτρικά και καταλυτικά χαρακτηριστικά τους τα καθιστούν ιδιαίτερα υποσχόμενα για εφαρμογές στη βιοϊατρική, όπως η στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων, η απεικόνιση και η αντικαρκινική θεραπεία. Ειδικότερα, τα μεταλλικά νανοσωματίδια έχουν μελετηθεί εκτενώς για την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με βιολογικά συστήματα και να επάγουν επιλεκτική κυτταρική απόκριση. Η συνεχής ανάπτυξη νέων νανοϋλικών και υβριδικών συστημάτων συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιοσυμβατότητάς τους σε ιατρικές εφαρμογές. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη σύνθεση, φυσικοχημική χαρακτηριστικοποίηση και in vitro βιολογική αξιολόγηση διμεταλλικών νανοσωματιδίων χρυσού–ρουθηνίου (Au@Ru NPs), καθώς και των μονομεταλλικών τους αντίστοιχων (Au NPs και Ru NPs), με στόχο πιθανές αντικαρκινικές εφαρμογές. Τα Au NPs συντέθηκαν με τροποποιημένη μέθοδο αντίστροφης Turkevich, τα Ru NPs παρασκευάστηκαν με χρήση αναγωγικού παράγοντα, ενώ τα Au@Ru core–shell νανοσωματίδια προέκυψαν μέσω εναπόθεσης RuCl₃ πάνω σε προ-σχηματισμένα Au NPs. Τα παραγόμενα νανοσωματίδια χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία υπέρυθρου μετασχηματισμού Fourier (FTIR), περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), δυναμική σκέδαση φωτός (DLS), ηλεκτρονική μικροσκοπία μετάδοσης (TEM) και φασματοσκοπία υπεριώδους–ορατού (UV–Vis), προκειμένου να προσδιοριστούν οι δομικές, μορφολογικές και κολλοειδείς τους ιδιότητες. Η βιολογική δράση των νανοσωματιδίων αξιολογήθηκε in vitro σε κυτταρικές σειρές HaCaT (ανθρώπινα κερατινοκύτταρα), U87-MG (γλοιοβλάστωμα) και HeLa (καρκίνος τραχήλου της μήτρας). Η κυτταροτοξικότητα μελετήθηκε μέσω της δοκιμασίας MTT, ενώ η κυτταρική μετανάστευση εξετάστηκε με δοκιμασία επούλωσης τραύματος (wound healing assay). Η αιμοσυμβατότητα προσδιορίστηκε μέσω δοκιμασίας αιμόλυσης, ενώ η κυτταρική πρόσληψη και οι μορφολογικές μεταβολές αξιολογήθηκαν με μικροσκοπία φθορισμού. Συνολικά, η μελέτη αυτή παρέχει μια συγκριτική αξιολόγηση μονο- και διμεταλλικών νανοσυστημάτων, αναδεικνύοντας την επίδραση της ενσωμάτωσης ρουθηνίου στη φυσικοχημική και βιολογική συμπεριφορά των νανοδομών χρυσού για πιθανές βιοϊατρικές εφαρμογές.","Nanoparticles have attracted significant scientific interest in recent years due to their unique physicochemical and biological properties, which differ markedly from their bulk counterparts. Their high surface-to-volume ratio, tunable surface functionality, and distinctive optical, electrical, and catalytic characteristics make them highly promising for biomedical applications such as targeted drug delivery, imaging, and anticancer therapy. In particular, metallic nanoparticles have been extensively studied for their ability to interact with biological systems and induce selective cellular responses. The continuous development of novel nanomaterials and hybrid systems contributes to improving their efficiency and biocompatibility in medical applications. This thesis focuses on the synthesis, physicochemical characterization, and in vitro biological evaluation of gold–ruthenium bimetallic nanoparticles (Au@Ru NPs), alongside their monometallic counterparts (Au NPs and Ru NPs), for potential anticancer applications. Au NPs were synthesized via a modified reverse Turkevich method, Ru NPs were prepared using NaBH₄ as a reducing agent, and Au@Ru core–shell nanoparticles were obtained through the deposition of RuCl₃ onto preformed Au NPs. The resulting nanomaterials were systematically characterized using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), dynamic light scattering (DLS), transmission electron microscopy (TEM), and ultraviolet–visible (UV–Vis) spectroscopy to determine their structural, morphological, and colloidal properties. The biological performance of the nanoparticles was assessed in vitro using HaCaT (human keratinocyte), U87-MG (glioblastoma), and HeLa (cervical cancer) cell lines. Cytotoxicity was evaluated via the MTT assay, while cellular migration was investigated through wound healing assays. Hemocompatibility was determined using hemolysis assays, and cellular uptake and morphology changes were further examined through fluorescence microscopy. Collectively, this study provides a comparative assessment of mono- and bimetallic nanoparticle systems, highlighting the influence of Ru incorporation on the physicochemical and biological behavior of Au-based nanostructures for potential biomedical applications."],"dc:identifier":["uoadl:5401287","https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5401287"],"dc:language":["Ελληνικά","Greek"],"dc:subject":["Θετικές Επιστήμες","Science"],"dc:title":["Σύνθεση και Βιολογική Αξιολόγηση Νανοσωματιδίων Au@Ru με Έμφαση στη Βιοσυμβατότητα και Αντικαρκινική Δράση"],"dc:type":["born_digital_postgraduate_thesis","Διπλωματική Εργασία","Postgraduate Thesis"]},"updated_at":"2026-07-24T01:02:28Z"}