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La synthèse verte de nanoparticules a émergé comme une alternative prometteuse, écologique et rentable aux méthodes chimiques et physiques conventionnelles, offrant un potentiel biomédical significatif en raison de leur biocompatibilité, stabilité et multifonctionnalité. Cette revue fournit un aperçu complet des avancées récentes dans la synthèse biologique des nanoparticules de sélénium (SeNPs) utilisant des bactéries, des champignons, des algues et des plantes. Elle met l'accent sur les rôles des divers agents de recouvrement biologiques dans la modulation des propriétés physico-chimiques et de l'efficacité thérapeutique des SeNPs. La revue examine de manière critique les mécanismes sous-jacents à la formation et à la stabilisation des nanoparticules, suivis de discussions approfondies sur leurs diverses applications biomédicales, notamment les activités antibactériennes, antifongiques, antivirales, anticancéreuses, antioxydantes, antidiabétiques et anti-inflammatoires. Une attention particulière est accordée à la capacité unique des SeNPs à cibler sélectivement les cellules pathogènes tout en minimisant la toxicité pour les tissus sains, les positionnant comme des candidats prometteurs pour la nanomédecine. Les effets synergiques des composés bioactifs utilisés dans le processus de recouvrement améliorent encore leurs profils thérapeutiques. Cette revue vise à consolider les connaissances actuelles sur les SeNPs synthétisées écologiquement, à mettre en lumière les mécanismes et les avantages des voies de production biogéniques, et à explorer leur polyvalence fonctionnelle à travers les disciplines biomédicales. Les orientations futures incluent la normalisation des protocoles de synthèse, la réalisation d'évaluations toxicologiques détaillées et la recherche translationnelle pour intégrer les SeNPs dans des applications cliniques. De plus, l'avancement de la conception de systèmes de délivrance basés sur les SeNPs et l'exploration de leur rôle dans la médecine de précision et les thérapies synergétiques seront essentiels pour leur utilisation durable dans les thérapies de nouvelle génération.
El‐Saadony et al. (Wed,) ont étudié cette question.