Doktori (PhD) értekezés tézisei. Mészáros Mária
|
|
- Donát Hegedűs
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET BIOFIZIKAI INTÉZET ÉS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZILÁRD ÉS VEZIKULÁRIS NANOPARTIKULUMOK CÉLZOTT ÁJUTTATÁSA A VÉR-AGY GÁTON TÁPANYAGSZÁLLÍTÓ FEHÉRJÉK LIGANDJAINAK SEGÍTSÉGÉVEL Doktori (PhD) értekezés tézisei Mészáros Mária Témavezetők: Dr. Deli Mária tudományos tanácsadó Dr. Veszelka Szilvia tudományos főmunkatárs SZEGED 2019
2 1. BEVEZETÉS A vér-agy gát jelentősen korlátozza a gyógyszerek bejutását az idegszövetbe ezért a központi idegrendszer betegségeinek, mint az agyvérzés, agytumorok vagy neurodegeneratív betegségek (Alzheimer- és Parkinson-kór), különösen nehéz a gyógyszeres kezelése. A vér-agy gát anatómiai alapját az agyi hajszálerek endotélsejtjei alkotják, amelyeket szoros sejtkapcsolatok (tight junction, TJ) kötnek össze. A potenciális gyógyszerjelölt molekulák, így a biofarmakonok, nuklein savak, peptid vagy fehérje természetű hatóanyagok jelentős része vagy egyáltalán nem, vagy csak kis hatékonysággal képes átjutni a vér-agy gáton. Noha nagy erőkkel folynak a kutatások a probléma megoldására, eddig még nem sikerült olyan módszert találni, amivel hatékonyan lehet gyógyszerjelölt molekulákat az agyba juttatni. A nanopartikulumok (NP-k), nm átmérőjű kolloidális rendszerek, melyek változatos makromolekuláris komponensekből vagy fémekből készülhetnek és bioaktív hatóanyagok hordozására képesek (1. ábra). 1. ábra. Agyi gyógyszerbejuttatás kutatásában használt főbb nanopartikulum fajták. A sikeres agyi bejuttatáshoz azonban nem elegendő a gyógyszerjelölt anyagokat csak hozzákapcsolni vagy bezárni a NP-okba, szükség van olyan célzó molekulákra, amelyek megnövelik a nanohordozók átjutását a vér-agy gáton. Az agyi endotélsejteken nagyon sok szállítófehérjét találunk, amelyek a tápanyagokat a vérből az agyba juttatják. Ezeknek a transzportereknek, főképpen a solute carrier család tagjainak (SLC-transzporterek) ligandjai alkalmasak lehetnek nanorészecskék célzott agyba juttatására. Habár az SLC szállítófehérjéket már vizsgálják gyógyszercélpontokként, és folyamatosan növekszik az SLC fehérjékre tervezett hatóanyagok száma, az SLC-transzporterek kiaknázatlan lehetőségeket kínálnak NP-k célzott agyi bejuttatására. Az SLC-transzporterek közül a glükózt 1
3 szállító GLUT1 (SLC2A1) fehérje génexpressziós szintje a legmagasabb a vér-agy gáton, de az SLC2A transzporter család egyéb tagjai is nagy számban jelen vannak. A glükózanalóg molekulák hatékony és vér-agy gát specifikus célzóligandjai lehetnek mind szilárd, mind pedig vezikuláris nanorészecskéknek. Az aminosav szállító SLC fehérjék száma és génexpressziós szintje az agyi kapillárisokon szintén magas. Az alanin, szerin és cisztein aminosavakat a nátrium-függő neutrális aminosav transzporter család tagjai (SNAT/SLC38A és ASCT/SLC1A) szállítják, de az alanint, ezeknek a transzportereknek a ligandját eddig még nem használták célzó molekulaként NP-k vér-agy gáton való átjutásának fokozására. Az SLC-transzporterek felelősek az agy vitaminokkal való ellátásért is. A vér-agy gát nátrium-függő multivitamin transzportere (SMVT/SLC5A6) látja el az agyat biotinnal (B7 vitamin). A biotint, mivel erősen köti az avidint, már hosszú ideje használják ligációs technikákban, képalkotásban és a diagnosztikában is. A biotin-avidin technológia ígéretes lehet daganatok gyógyszeres kezelésében, azonban még nem vizsgálták NP-k célzott jelölésére és nanocarrierek agyi bejuttatásának megkönnyítésére. 2. CÉLKITŰZÉSEK A hatékony és célzott agyi gyógyszerbejuttatás mindmáig egy megoldatlan probléma, ezért olyan nanohordozó rendszerek fejlesztését tűztük ki célul, amelyek segítségével megnövelhető hatóanyagok átjutása a vér-agy gáton keresztül. Mivel a tápanyagszállító fehérjék specifikusan és nagy mennyiségben fejeződnek ki a vér-agy gát endotélsejtjein, kutatási hipotézisünk az volt, hogy az SLC-transzporterek ligandjaival jelölt NP-k, különösen ezeknek a ligandoknak kettős kombinációi, megnövelhetik a nanorészecskék, vagy az azokba zárt modellanyag bejutását agyi endotélsejtekbe és átjutását a vér-agy gáton. Főbb céljaink a következőek voltak: (I) Megvizsgálni kiválasztott SLC-transzporterek génexpressziós szintjeit izolált agyi kapillárisokban és in vitro vér-agy gát modellekben (II) Biotin és glutation liganddal jelölt szilárd NP-k tesztelése in vitro vér-agy modelleken (III) Vezikuláris NP-k (nioszómák) készítése albumin töltettel, SLC-ligandok és glutation célzómolekulák egyszeres és kettős kombinációival; az NP-k jellemzése (IV) A nioszómák toxicitásának, sejtfelvételének és permebilitásának vizsgálata in vitro (V) A nioszómák sejtbe jutásának lehetséges mechanizmusainak és a felületi töltés szerepének felderítése (VI) A nioszóma töltet in vivo agyi bejutásának vizsgálata optikai képalkotó technikával egyszeres és kétszeres SLC-ligand kombinációkkal célzott nioszómák esetén 2
4 3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 3.1. Állatok Az állatokon végzett vizsgálatok a magyarországi (1998. XXVIII.) és az Erópai Unió által (2010/63/EU) állati jólétről szóló és az állatvédelem alapelveit meghatározó törvényeknek és előírásoknak megfelelően történtek. Állatkísérletes engedélyek száma: XVI./03835/001/2006, XVI./834/2012. Az in vivo kísérleteinkhez 10 hetes hím CD1-Foxn1nu szőrtelen egereket használtunk. A mikroerek és a primer sejtek izolálásához az agyszövet 3 hónapos (mikroér), három hetes (primer agyi endotélsejt, pericita), illetve újszülött (asztroglia) Wistar patkányokból (hímek és nőstények vegyesen) származott Sejttenyészetek In vitro kísérleteink során az alábbi sejttenyészeteket használtuk: humán agyi endotél sejtvonal (hcmec/d3), primer patkány agyi endotélsejt (RBEC) monokultúra és vér-agy gát ko-kultúra modellben pericitákkal és asztroglia sejtekkel (2. ábra). 2. ábra. A vér-agy gát három sejttípusból álló ko-kultúra modellje és egy agyi kapilláris vázlatos képe. TJ: szoros kapcsolat Tápanyagszállító fehérjék génexpressziós vizsgálata Patkány agyi mikroerekből, hcmec/d3 és vér-agy gát ko-kultúra modellben (2. ábra) tenyésztett RBEC sejtekből RNS-t izoláltunk, majd cdns-t szintetizáltunk. Kvantitatív PCR segítségével analizáltuk a glükóz (GLUT1/SLC2A1, GLUT3/SLC2A3, GLUT5/SLC2A5), az alanin (SNAT1/SLC38A1, SNAT2/SLC38A2, SNAT3/SLC38A3, SNAT5/SLC38A5; ASCT1/SLC1A4, ASCT2/SLC1A5) és a biotin (SMVT/SLC5A6) szállításában részt vevő transzporter gének expressziós szintjeit. 3
5 3.4. Kísérletek célzott szilárd nanopartikulumokkal Szilárd nanorészecskék funkcionalizálása és jellemzése Kísérleteinkhez neutravidinnel bevont polisztirén, vörös fluoreszcens jelet adó szilárd nanopartikulumokat (SNP)-ket funkcionalizáltunk biotinnal (SNP-B) és biotinilált-glutationnal (SNP-B-GSH). Dinamikus fényszóráson alapuló mérésekkel határoztuk meg az SNP-k méreteloszlását és mértük meg felületi töltésüket (zéta potenciál). Pásztázó elektronmikroszkópiával vizsgáltuk az SNP-k alakját A sejtek életképességének és a szilárd nanorészecskék sejtbe jutásának vizsgálata A hcmec/d3 sejtek életképességének és metabolikus aktivitásának meghatározására az SNP kezelések után MTT-tesztet használtunk. Az SNP-k sejtfelvételének vizsgálatához a hcmec/d3 sejteket 24-lyukú tenyésztőlemezekre szélesztettük. Miután a sejtek egybefüggő réteget alkottak SNP, SNP-B, SNP-B-GSH oldattal (150 µg/ml) kezeltük őket (4 és 8 h, 37 ºC, CO2 inkubátor). Az inkubációs idő végén a sejteket jéghideg foszfát pufferrel (PBS) mostuk és Triton X-100 detergenssel lizáltuk. A sejtminták fluoreszcens intenzitását spektrofluoriméterrel mértük meg 488 nm excitációs és 605 nm emissziós hullámhosszon. A fluoreszcens SNP-k sejtbe jutását konfokális lézer szkenning mikroszkóppal is vizsgáltuk Szilárd nanorészecskék permeabilitásának vizsgálata vér-agy gát modellen A permeabilitási vizsgálatok során a hcmec/d3 sejteket kollagénnel bevont tenyésztőbetétekre szélesztettük, majd öt napig tenyészettük. A sejtréteg integritását Evanskékkel jelölt szérum albumin (EBA, 67 kda; 0,167 mg/ml Evans-kék, 10 mg/ml albumin) jelzőanyag átjutásának vizsgálatával ellenőriztük. A sejteket a tenyésztőbetét feletti folyadéktérben (donor kompartment; 0,5 ml) nanorészecskékkel kezeltük (SNP, SNP-B vagy SNP-B-GSH, 150 µg/ml) 8 órán keresztül. Az inkubáció végén az alsó folyadéktérből (akceptor kompartment; 1,5 ml) vett minták fluoreszcens intenzitását 488 nm excitációs és 605 nm emissziós hullámhosszokon határoztuk meg. Az SNP-k sejtrétegen való átjutását látszólagos permeabilitási koefficiens (Papp, cm/s) értékekkel jellemeztük. 4
6 3.5. Kísérletek célzott vezikuláris nanorészecskékkel Nioszómák funkcionalizálása és jellemzése Nem-ionos felületaktív anyagokból Span 60 (szorbitán-monosztearát) és Solulan C24 (koleszteril-poli-24-oxietilén-éter) és koleszterinből vezikuláris nanorészecskéket (nioszómákat) készítettünk a 3. ábrán látható lépéseket követve. 3. ábra. A nioszóma készítés lépései: (1-2) Felületaktív anyagok, koleszterin és célzó ligandok feloldása etanolban és kloroformban, (3) lipid film képződés a szerves oldószerek eltávolításával, (4) a kiszáradt lipid film hidratálása EBA oldattal, szonikálás, (5) magas nyomású extrudálás, (6) ultracentrifugálás. A nioszómákat N-dodecil-β-D-glükopiranóz (GP), dodekanoil-alanin (A) és pegiláltglutation (GSH) célzó ligandokkal funkcionalizáltuk. Az egyszeres liganddal jelölt NP-k (N- GP, N-A, N-GSH) mellett alanin-glükopiranóz (N-A-GP), glükopiranóz-glutation (N-GP- GSH) és alanin-glutation (N-A-GSH) kettős ligand-kombinációval célzott nioszómákat is előállítottunk. A töltetként a nagy biomolekula EBA-t (67 kda) zártuk a nioszómák belsejébe. Dinamikus fényszóráson alapuló mérésekkel határoztuk meg a nioszómák méreteloszlását és zéta potenciálját, míg fluoreszcens spektrofotometriával mértük a bezárt EBA mennyiségét. A nioszómák fizikai tulajdonságait transzmissziós elektron- és atomerő mikroszkóppal is vizsgáltuk. Az NP-k tulajdonságainak változását 6 hónapon keresztül követtük nyomon A sejtek életképességének és a nioszómák sejtbe jutásának vizsgálata Valós idejű impedancia mérésekkel követtük az RBEC sejtek életképességének kinetikáját nioszóma kezelések hatására. Az egyszeres és kettős ligandkombinációkkal célzott nioszómák töltetének sejtbe jutását egybefüggő RBEC sejtrétegeken vizsgáltuk (10 mg/ml koncentráció, 4 h, 37 C és 4 ºC). A sejtfelvételi mechanizmusok felderítésére a sejteket metabolikus gátlószerrel (nátrium-azid, 1 mg/ml) és endocitózis gátlókkal (filipin, 6 µm, 15 min; citokalazin D, 20 µm, 1 h) kezeltük. A felületi töltés szerepének vizsgálatához az RBEC sejtek felszíni glikokalix rétegét neuraminidáz enzimmel emésztettük (1 U/mL, 1 h 5
7 előkezelés), vagy a sejteket kationos lipiddel kezeltük (TMA-DPH, 54 µm, 30 min). A kísérletek végén a sejteket PBS-sel mostuk, lizáltuk és a sejtekbe jutott EBA töltet mennyiségét fluoreszcens spektrofotométerrel határoztuk meg A nioszómák permeabilitásának vizsgálata vér-agy gát ko-kultúra modellen A nioszómák permeabilitásának vizsgálatához a vér-agy gát ko-kultúra modelljén a sejteket a felső, donor kompartmentben szabad EBA-val, egyszeres és kettős liganddal célzott és EBA töltött nioszmákkal kezeltük (4 h, 37 ºC) Az akceptor kompartmentből származó mintákban fluoriméterrel mértük az átjutott EBA mennyiségét 584 nm excitációs és 663 nm emissziós hullámhosszon. Az EBA átjutást Papp értékekkel jellemeztük A nioszóma kezelés plazmamembrán fluiditásra gyakorolt hatásának vizsgálata Az RBEC sejteket N és N-A-GSH nioszómákkal kezeltük (4 h, 37 C). A sejteket fluoreszcens lipid próbával (TMA-DPH, 0,2 µm) kezeltük, majd a fluoreszcencia anizotrópiát 360 nm gerjesztési és 430 nm emissziós hullámhosszon mértük T-formájú fluoreszcens spektrofotométerrel 5 percig. Ezután 30 mm benzil-alkoholt, egy erős membrán fluidizáló szert adtunk a sejtekhez, majd folytattuk a mérést további 5 percen keresztül In vivo képalkotás Az in vivo vizsgálatokhoz 10 hetes hím CD1-Foxn1nu szőrtelen egereket használtunk. A fluoreszcens nioszóma mintákat (N, N-A, N-GP, N-A-GP) farokvénába adtuk, majd a nioszómákba zárt EBA agyi bejutását valós időben követtük in vivo optikai képalkotó eljárással (explore Optix). Az állatokat folyamatosan monitoroztuk, és altatásban az agyi terület fluoreszcens intenzitásáról felvételeket készítettünk (10 és 30 min, 3, 6, 24 h) Statisztikai kiértékelés A statisztikai kiértékeléshez a GraphPad Prism 5.0 programot használtuk. A kísérletekben kapott adatokat átlag ± SEM vagy ± SD formában adtuk meg. Az adatsorokon kétmintás t-próbát, egy- vagy kétutas variancia-analízist (ANOVA) majd ezt követően Dunnettvagy Bonferroni-tesztet alkalmaztunk. Statisztikailag szignifikánsnak a P < 0.05 értékeket tekintettük. A kísérleteket legalább kétszer megismételtük, és kísérletenként 4-10 párhuzamos mintát használtunk. 6
8 4. EREDMÉNYEK 4.1. A tápanyagszállító fehérjék génexpressziós szintjeinek meghatározása Megvizsgáltuk a glükóz, alanin és biotin agyi bejuttatásáért felelős SLC-transzporterek génjeinek expressziós szintjeit izolált agyi mikroér, vér-agy gát ko-kultúrában tenyésztett RBEC és hcmec/d3 sejteken (4. ábra). A glükóz transzporterek közül a predomináns GLUT1 expressziós szintje volt a legmagasabb. A neutrális aminosav transzporterek közül a SNAT2 mrns-szintje volt a legmagasabb. Az SMVT gén kifejeződése hasonló mértékű volt a vér-agy gát modellben és a hcmec/d3 sejteken. A vizsgált tíz gén közül csak három esetben, a GLUT5, SNAT1 és SNAT5 gének transzkripciós szintjei voltak alacsonyabbak a vér-agy gát modellben az izolált mikroerekkel összehasonlítva (4. ábra). Relatív transzkripciós szint mikroér RBEC hcmec/d3 1 GLUT1 GLUT3 GLUT5 SNAT1 SNAT2 SNAT3 SNAT5 ASCT1 ASCT2 SMVT SLC2A1 SLC2A3 SLC2A5 SLC38A1 SLC38A2 SLC38A3 SLC38A5 SLC1A4 SLC1A5 SLC5A6 Glükóz Alanin Biotin 4. ábra. A glükóz, alanin és biotin SLC-transzportereinek expressziós szintjei izolált agyi mikroér, vér-agy gát hármas ko-kultúrában tenyésztett RBEC és hcmec/d3 mintákban. 7
9 4.2. Eredmények szilárd nanopartikulumokkal Szilárd nanopartikulumok jellemzése A fluoreszcens SNP-ket biotin és glutation célzó ligandokkal jelöltük (5. ábra) A nanorészecskék mérete nm között volt. Minden SNP csoportban alacsony polidiszperzitási indexet mértünk, ebből szűk méreteloszlásra következtethetünk. A célzott SNP-k felületi töltése egymáshoz nagyon hasonló volt ( 23 mv). A nem targetált SNP-k zéta potenciálja pedig kevésbé volt negatív ( 17 mv). Az elektronmikroszkópos képeken a nanorészecskék gömb alakúak voltak, és aggregáció nem volt megfigyelhető. 5. ábra. Nem-targetált (SNP), biotin- (SNP-B) és glutation-jelölt (SNP-B-GSH) szilárd nanopartikulumok Szilárd nanopartikulumok hatása a sejtek életképességére és bejutása sejtekbe A sejtek életképessége MTT-teszt alapján nem változott SNP kezelést követően ( µg/ml koncentráció tartomány, 24 h). Ezek alapján mindhárom SNP csoportból a biztonságosnak ítélt 150 µg/ml kezelési koncentrációt választottuk ki további kísérleteinkez. Az SNP-k hcmec/d3 sejtekbe való bejutását két időpontban teszteltük (4 és 8 h). Nyolc órás inkubáció után mindhárom kezelési csoportban az SNP-k jobban bejutottak az endotélsejtekbe, mint négy óra után. Az SNP-B és SNP-B-GSH célzott nanorészecskékből kétszer több jutott be a sejtekbe, mint a nem-targetált SNP-kből (6. ábra). 8
10 6. ábra. A nem-targetált (SNP), biotin-jelölt (SNP-B) és glutation-jelölt (SNP-B-GSH) nanorészecskék (150 µg/ml) bejutása endotélsejtekbe 4 és 8 órás inkubációt követően. Átlag ± SEM. Statisztikai analízis: kétutas ANOVA és Bonferroni-teszt; **P < 0,01; ***P < 0,001, az SNP kezelt csoporttal összehasonlítva, ## P < 0,01; ### P < 0,001, a négy órás kezelési csoporttal összehasonlítva; n = Szilárd nanopartikulumok átjutása a vér-agy gát modellen Mind a három SNP típus átjutott az agyi endotélsejt rétegeken, de eltérő mértékben. (7. ábra). Nyolc órás kezelést követően majdnem háromszor több SNP-B jutott keresztül a sejteken összehasonlítva a nem targetált csoporttal. Az SNP-B-GSH nanorészecskék átjutása volt a legmagasabb (5,8-szor nagyobb Papp érték az SNP csoporthoz viszonyítva). 7. ábra. Nem-targetált és targetált SNP-k permeabilitása (150 µg/ml, 8 h) hcmec/d3 sejtrétegen. Átlag ± SEM. Statisztikai analízis: egyutas ANOVA és Bonferroni-teszt; *P < 0,05; ***P < 0,001, az SNP kezelt csoporttal összehasonlítva, ## P < 0,01, az SNP-B csoporttal összehasonlítva; n = 6. 9
11 4.2. Vezikuláris nanorészecskékkel kapott eredmények A nioszómák jellemzése Hétféle nioszómát készítettünk, amit fluoreszcens EBA modellanyaggal töltöttünk (8. ábra). A nanorészecskék között volt nem-targetált (N), egyszeresen célzott (N-GP, N-A, N- GSH), és kettős ligandkombinációval célzott (N-A-GSH, N-A-GP, N-GP-GSH). 8. ábra. Nem-targetált (N), egyszeres liganddal targetált (N-A: alanin, N-GP: glükopiranóz, N-GSH: glutation) és kétszeres ligandkombinációkkal targetált (N-A-GP: glükóz-alanin, N-A-GSH: alanin-glutation, N-GP-GSH: glükóz-glutation) nioszómák vázlatos képe. Töltet: Evans-kék albumin komplex (EBA, 67 kda). A nioszómák átlagos mérete 92 és 107 nm között volt. Minden nioszóma csoportban alacsony polidiszperzitási indexet mértünk, amelyből szűk méreteloszlásra következtettünk. A nioszómák zéta potenciálja 3 és 4 mv körül mozgott, kivéve a GSH-val célzott csoportokat (N-GSH, N-A-GSH, N-GP-GSH), amelyek még negatívabb töltéssel rendelkeztek ( 7 mv). A nioszómák bezárási hatékonysága a nagyméretű hidrofil EBA töltetre nézve 4,6 10,4 % volt, ami 0,5 1,1 mg töltetnek felel meg 100 mg nioszómában. Nem aggregálódott, kerek nioszómákat figyeltünk meg a transzmissziós elektronmikroszkópos (9A. ábra) és atomerő mikroszkópos (9B. ábra) vizsgálattal kapott képeken. 10
12 9. ábra. (A) Nioszómák transzmissziós elektronmikroszkópos és (B) atomerő mikroszkópos képe. Mérce: 500 nm. A nioszómák stabilitását fél éven keresztül követtük. Hat hónap alatt a nanorészecskék fiziko-kémiai tulajdonságai minimálisan változtak. Megállapíthattuk, hogy stabil, aggregációra kevéssé hajlamos, jól tárolható hordozórendszert hoztunk létre A nioszómák sejtek életképességére gyakorolt hatása és töltetének sejtbe jutása A nioszóma kezelések a 0,3 10 mg/ml koncentráció tartományban 4 óra elteltével sem csökkentették az RBEC sejtek életképességét. Ez alapján a további kísérleteinkhez a biztonságosnak ítélt 10 mg/ml kezelési koncentrációt választottuk. Az agyi endotélsejtek a szabad, vagyis nioszómába nem zárt EBA-t nagyon kis mértékben veszik fel, ez csupán 1,5% a nem-targetált nioszóma (N) csoporthoz viszonyítva (10. ábra). 10. ábra. A nem-targetált (N), egyszeres (N-A, N-GP, N-GSH) és kettős (N-A-GP, N-A-GSH, N-GP-GSH) ligandkombinációkkal jelölt nioszómák bejutása RBEC sejtekbe (4 h). Átlag ± SEM. Statisztikai analízis: egyutas ANOVA és Dunnett-teszt; ***P < 0,001, az N csoporthoz hasonlítva; n =
13 Az agyi endotélsejtekbe több EBA jutott be az alaninnal, glükopiranózzal és glutationnal célzott nioszóma csoportokban a nem-targetált csoporthoz képest. A kettős N-A-GP és N-A- GSH ligandkombinációkkal célzott NP csoportokban szignifikánsan megnőtt az EBA töltet sejteken belüli koncentrációja. A N-GP-GSH csoportban nem mértünk ilyen változást (10. ábra) Nioszómák töltetének átjutása a vér-agy gát modellen A szabad EBA komplex ájutása nagyon alacsony mértékű volt a modellen, így elmondhatjuk, hogy szoros, alacsony paracelluláris permeabilitású vér-agy gát modellt hoztunk létre (11 ábra). A nem-targetált nioszómába zárt EBA töltet permeabilitása emelkedett, amit tovább fokozott a nanorészecskék jelölése egyszeres ligandokkal. A kettős ligandkombinációval célzott nioszómák nagymértékben emelték az EBA átjutását a szabad EBA-hoz képest (N-A-GSH csoport: 17-szeres, N-A-GP csoport: 14-szeres növekedés) A GP- GSH ligandkombináció hatása ennél a kísérletnél is elmaradt. A következőkben ezért az N-A, N-GSH és N-A-GSH csoportokat választottuk in vitro kísérleteinkhez. 11. ábra. A szabad és nioszómákba zárt EBA töltet átjutása a vér-agy gát modellen (10 mg/ml, 4h). Átlag ± SEM. Statisztikai analízis: egyutas ANOVA és Dunnett-teszt, **P < 0,01, az N csoporttal összehasonlítva; n= A hőmérséklet és metabolikus gátlás hatása nioszómák töltetének sejtbe jutására Az EBA töltet sejtbe jutása 37 C-on magasabb volt minden célzott NP-csoportban a nem-célzott részecskékkel összehasonlítva. A hőmérséklet lecsökkentése 4 C-ra és a metabolikus gátlószer (nátrium-azid) a targetált NP-csoportokban a nioszómákba töltött EBA sejtekbe jutását csökkentette (12. ábra). 12
14 12. ábra. A hőmérséklet és a metabolikus gátlószer nátrium-azid (0,1%) hatása nem-targetált (N), alanin- (N-A), glutation- (N-GSH) és alanin-glutation- (N-A-GSH) célzott nioszómákkal kezelt RBEC sejteken (4 h). Átlag ± SEM. Statisztikai analízis: kétutas ANOVA és Bonferroni-teszt. **P < 0,01; ***P < 0,001, a csoporton belül az első oszlophoz viszonyítva, ## P < 0,01 ### P < 0,001 az N csoporttal összehasonlítva; n= A nioszómákba töltött EBA felvételének gátlása endocitózis inhibítorokkal A nioszómák sejtfelvételi mechanizmusainak felderítésére két gátlószert használtunk az N-A-GSH kettős liganddal targetált nioszóma kezelést megelőzően (13. ábra). A filipin, a lipid raft/kaveolin-függő endocitotikus útvonal gátlószere, részlegesen csökkentette az EBA töltet sejtekbe jutását (13A. ábra). Az F-aktin depolimerizációját akadályozó citokalazin D, ami az endocitózist több útvonalon is csökkenti (13B. ábra), szintén gátolta a nioszómák sejtekbe jutását (13A. ábra). 13. ábra. (A) A filipin (6 μm) és a citokalazin D (20 μm) endocitózist gátló szerek hatása célzott nioszómák (N-A- GSH) EBA töltetének sejtbe jutására (4 h). Átlag ± SEM. Statisztikai analízis: egyutas ANOVA és Dunnett-teszt, *P < 0,5; ***P < 0,001, a kontroll (gátlószerrel nem kezelt) csoporttal összehasonlítva; n=6. (B) A citokalazin D és a filipin hatásainak vázlatos képe. 13
15 A sejtek felületi töltésének szerepe a nioszóma töltet sejtbe jutására Az RBEC sejtek felületi töltését kétféleképpen módosítottuk: a negatív töltésű glikokalix réteget neuraminidáz enzimmel emésztettük, illetve a plazmamembrán töltését a TMA-DPH kationos lipiddel tettük pozitívabbá (14B. ábra). A sejtek felületi töltésének megváltoztatása a nem-targetált nioszómák esetében nem befolyásolta a nanopartikulumokba zárt EBA sejtekbe jutását a kezeletlen kontroll csoporthoz viszonyítva (14A. ábra). 14. ábra. (A) A neuramindáz (1 U/mL) és a TMA-DPH (54 µm) hatása a nioszómákba zárt EBA sejtfelvételére. N, nem-targetált nanorészecske; N-A-GSH, kettős ligandkombinációvl célzott nioszóma. Átlag ± SEM. Statisztikai analízis: kétutas ANOVA és Bonferroni-teszt. **P < 0,01, a csoporton belül az első oszlophoz viszonyítva; ### P < 0,001 az N csoporttal összehasonlítva; n=6. (B) A TMA-DPH és a neuraminidáz hatása az RBEC sejtek felületi töltésére. Ezzel szemben mindkét felületi töltésmódosítás megnövelte a kettős liganddal célzott nioszómába zárt EBA felvételét a sejtekbe (14A. ábra). Az EBA töltet sejtekbe jutása 16%-kal nőtt a neuraminidáz és 19%-kal a kationos lipid kezelés hatására a töltésmódosítás nélküli sejtekkel összehasonlítva A nioszómák hatása a sejtek plazmamebrán fluiditására A sejtek plazmamembránjának fluiditását fluoreszcencia anizotrópia mérésekkel határoztuk meg. Négy órás nioszóma (N és N-A-GSH) kezelést követően a TMA-DPH a sejtmembrán lipid kettős rétegébe beépülő fluoreszcens lipidpróba anizotrópiáját mértük. A nioszóma kezelések után a kezeletlen kontrollhoz képest a fluoreszcencia anizotrópiája csökkent, ami a sejtmembrán fluiditásának növekedésére, tehát nioszómákkal való fúziójára utal (15A. és B. ábra). A referencia vegyületként használt benzil-alkohol (30 mm) még jobban csökkentette a TMA-DPH anizotrópiáját, összhangban erőteljes membrán fluidizáló hatásával. 14
16 15. ábra. (A) A nem-targetált (N) és alanin-glutation kettős targetált (N-A-GSH ) nioszómák és a benzil-alkohol (30 mm) hatása az endotélsejtek plazmamebránjának fluiditására. Átlag ± SEM. Statisztikai analízis: kétutas ANOVA és Bonferroni-teszt. ***P < 0,001, a kezeletlen kontroll csoporthoz viszonyítva; ### P < 0,001 a csoportok első oszlopaihoz viszonyítva; n=3. (B) Nioszóma fúziója a sejt plazmamembránjával Célzott nioszómákba zárt EBA agyi bejutásának követése optikai képalkotással A vörös fluoreszcens jelet adó EBA agyi bejutását élő, altatott szőrtelen egerekben monitoroztuk optikai képalkotással. Az egerek farokvénájába fecskendezett szabad EBA komplex nem okozott fluoreszcencia intenzitás fokozódást az agyi régióban a kísérlet ideje alatt (16. ábra). A nem-targetált nioszómákba zárt EBA esetén emelkedett a fluoreszcens jel az agyban. A nioszómák célzása ligandokkal (N-A, N-GP) tovább emelte az EBA töltet agyi bejutását. Az N-A-GP kettős ligandkombinációval célzott nioszóma csoportban mértük a legnagyobb intenzitás emelkedést az összes időpontban, és a legnagyobb különbséget a többi csoporttal összevetve 24 óra elteltével tapasztaltuk (16. ábra). 16. ábra. Az EBA fluoreszcens intenzitásának mérése optikai képalkotással egerek agyi régiójában szabad EBA, nem targetált (N), egyszeresen (N-A, N-GP) vagy kétszeres ligandkombinációval (N-A-GP) célzott nioszómák intravénás beadása után. Átlag ± SD. Statisztikai analízis: kétutas ANOVA és Bonferroni-teszt. * P < 0,5; **P < 0,01; ***P < 0,001 a szabad EBA kezelt csoporthoz viszonyítva az összes kezelési csoportban; a: a 10 perces, b: a 30 perces, c: a 3h, d: a 6 h időponttal összehasonlítva minden egyes csoportban, n=
17 5. ÖSSZEFOGLALÁS A központi idegrendszer betegségeinek gyógyszeres kezelésére ígéretes megoldást jelenthetnek a nanopartikulumok, amelyek fokozhatják egyes biofarmakonok agyi bejutását. A nanorészecskék hatékony agyi bevitele azonban csak a vér-agy gát transzportrendszereinek kihasználásával valósítható meg. Jóllehet a vér-agy gáton nagy számban találhatunk tápanyagszállító fehérjéket, ezek ligandjai még kiaknázatlanok NP-k központi idegrendszeri célzására. A tápanyagszállító fehérjék az agyi hajszálerek endotélsejtjein nagy mennyiségben fejeződnek ki, és specifikus mintázatot mutatnak a vér-agy gáton. Kutatási hipotézisünk az volt, hogy az SLC-ligandok egyszeres és kétszeres kombinációival célzott nanorészecskéket nagyobb mértékben veszik fel az agyi endotélsejtek és könnyebben jutnak át a vér-agy gáton. Célunk az volt, hogy azonosítsunk és teszteljünk SLC-transzporter ligandokat és referencia molekulaként a glutationt egyszeres és kétszeres kombinációban vér-agy gát specifikus célzó ligandként szilárd és vezikuláris NP-k esetében. Kísérleteink első felében szilárd nanorészecskéket tanulmányoztunk in vitro vér-agy gát modellen. A fluoreszcens polisztrén NP-ket biotinnal és biotinilált-glutationnal jelöltük és humán agyi endotél sejtvonalon vizsgáltuk. Igazoltuk, hogy a hcmec/d3 sejtek expresszálják a biotin transzportért felelős SMVT transzportert mrns szinten. A biotinnal targetát SNP csoport jobban bejutott a sejtekbe, és fokozódott az átjutásuk is a vér-agy gát modellen. A glutation jelölés tovább fokozta a nanorészecskék átjutását az endotélsejtek rétegén, ami alátámasztja a vér-agy gátat célzó ligandként való használatát. Kísérletsorozatunk második felében nanovezikulákat állítottunk elő és vizsgáltunk. A glükóz és neutrális aminosav transzporterek magas génexpressziós szinteket mutattak izolált patkány agyi mikroereken és a vér-agy gát ko-kultúrában tenyésztett primer RBEC sejteken. Nem-ionos felületaktív anyagokból nioszómákat készítettünk. Ezeket szintén glutationnal és SLC-ligandokkal (glükopiranóz és alanin) valamint kettős kombinációikkal funkcionalizáltuk. Töltetként Evans kékkel jelölt albumint, egy nagy biomolekulát használtunk. A targetáló ligandokkal jelölt nioszómákba zárt EBA jobban bejutott az agyi endotélsejtekbe, különösen a kettős ligandkombinációk esetében. A nanopartikulumokba zárt EBA sejtekbe jutása hőmérsékletfüggő volt, és csökkent a sejtek metabolizmusát és endocitózisát gátló szerek alkalmazása után, ami az endotélsejtek és a nanorészecskék kölcsönhatásában aktív folyamatokra utal. Az agyi endotélsejtek negatív felszíni töltésének megváltoztatása (glikokalix réteg emésztése neuraminidáz enzimmel vagy TMA-DPH kationos lipid kezelés) fokozta a 16
18 célzott nanopartikulumokba zárt EBA sejtekbe jutását. A nioszóma kezelés megnövelte a sejtek plazmamembrán fluiditását, ami az NP-k endotélsejtekkel történő fúziójára enged következtetni. Az SLC-ligandok mint célzómolekulák megnövelték a nioszómába zárt töltet átjutását a vér-agy gáton tenyészetes modellen és egerekben egyaránt, és a célzó ligandok kettős kombinációi hatékonyabb átjutást biztosítottak. Összefoglalva, kísérletes adataink arra utalnak, hogy az SLC transzporterek ligandjai használhatóak lehetnek nanorészecskék vér-agy gát specifikus célzására. 6. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ PUBLIKÁCIÓK I. Veszelka S, Mészáros M, Kiss L, Kóta Z, Páli T, Hoyk Z, Bozsó Z, Fülöp L, Tóth A, Rákhely G, Deli MA. Biotin and glutathione targeting of solid nanoparticles to cross human brain endothelial cells. Current Pharmaceutical Design Jul 27; 23: IF: 2.86, Q1 II. III. Veszelka S, Tóth A, Walter FR, Tóth AE, Gróf I, Mészáros M, Bocsik A, Hellinger É, Vastag M, Rákhely G, Deli MA. Comparison of a rat primary cell-based blood-brain barrier model with epithelial and brain endothelial cell lines: gene expression and drug transport. Frontiers in Molecular Neuroscience May 22; 11:166. IF: 3.902, Q1 Mészáros M, Porkoláb G, Kiss L, Pilbat AM, Kóta Z, Kupihár Z, Kéri A, Galbács G, Siklós L, Tóth A, Fülöp L, Csete M, Sipos Á, Hülper P, Sipos P, Páli T, Rákhely G, Szabó-Révész P, Deli MA, Veszelka S. Niosomes decorated with dual ligands targeting brain endothelial transporters increase cargo penetration across the blood-brain barrier. European Journal of Pharmaceutical Sciences Oct 15; 123: IF: 3.466, Q1 EGYÉB PUBLIKÁCIÓ I. Sántha P, Veszelka S, Hoyk Z, Mészáros M, Walter FR, Tóth AE, Kiss L, Kincses A, Oláh Z, Seprényi G, Rákhely G, Dér A, Pákáski M, Kálmán J, Kittel Á, Deli MA. Restraint stress-induced morphological changes at the blood-brain barrier in adult rats. Frontiers in Molecular Neuroscience Jan 14; 8:88. IF: 5.08, Q1 17
19 8. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Szeretnék köszönetet mondani témavezetőimnek, Prof. Deli Máriának és Dr. Veszelka Szilviának a munkám során nyújtott szakmai irányításukért és támogatásukért. Köszönöm Prof. Ormos Pálnak és Prof. Nagy Ferencnek, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóintézet főigazgatóinak, Prof. Zimányi Lászlónak, a Biofizikai Intézet igazgatójának és Dr. Siklós Lászlónak, a Moleuláris Neurobiológiai Kutatóegység vezetőjének, hogy lehetővé tették az intézetben való munkámat. Köszönetet mondok együttműködő partnereinknek, Dr. Kupihár Zoltánnak és Dr. Bozsó Zsoltnak a célzó ligandok szintéziséért, Dr. Pilbat Ana-Mariának a membrán fluiditás kísérletekben nyújtott segítségéért; Dr. Kóta Zoltánnak a fluorimetriás kísérletek során nyújtott segítségéért; Dr Kelemen Lórándnak a pásztázó elektron mikroszkópiáért; Dr. Fülöp Líviának és Dr. Siklós Lászlónak a transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokért; Dr. Csete Máriának és Dr. Sipos Áronnak az atomerő mikroszkópos képekért; Dr. Galbács Gábornak és Kéri Albertnek a nioszómák lantán tartalmának meghatározásért és Dr. Petra Hülpernek az in vivo vizsgálatokban nyújtott segítségéért. Hálás vagyok a Biológiai Barrierek Kutatócsoport jelenlegi és egykori munkatársainak, Dr. Sántha Petrának, Dr. Kiss Lórándnak, Dr. Hoyk Zsófiának, Dr. Walter Fruzsinának, Dr. Bocsik Alexandrának, Dr. Harazin Andrásnak, Gróf Ilonának, Ana Raquel Pato Santa Mariának, Barna Lillának, Barabási Beátának, Vigh Juditnak, Klepe Adriánnak, Szecskó Anikónak szakmai támogatásukért és a baráti légkörért. Külön köszönöm Porkoláb Gergőnek a kísérletes munkám során nyújtott segítségét és támogatását. Köszönetet mondok a Biofizikai Intézet dolgozóinak barátságukért és segítségükért a mindennapos teendőim elvégze során. Végezetül kimondhatatlanul hálás vagyok szüleimnek, nagyszüleimnek, öcsémnek és barátaimnak szeretetükért és a tanulmányaim során nyújtott szüntelen támogatásukért. A kutatás az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA/NKFIH ), és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (GINOP , GINOP és EFOP ) pályázatainak anyagi támogatásában részesült. 18
NANOPARTIKULUMOK BEJUTÁSA AZ IDEGRENDSZERBE: A VÉR-AGY GÁT SZEREPE
NANOPARTIKULUMOK BEJUTÁSA AZ IDEGRENDSZERBE: A VÉR-AGY GÁT SZEREPE Deli Mária MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézet Molekuláris Neurobiológiai Csoport A SZERVEZET GÁTRENDSZEREI Külső (hámsejtes)
KERINGŐ EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK ÁLTAL INDUKÁLT GÉNEXPRESSZIÓS MINTÁZAT VIZSGÁLATA TROPHOBLAST SEJTVONALBAN
2016. 10. 14. KERINGŐ EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK ÁLTAL INDUKÁLT GÉNEXPRESSZIÓS MINTÁZAT VIZSGÁLATA TROPHOBLAST SEJTVONALBAN Kovács Árpád Ferenc 1, Pap Erna 1, Fekete Nóra 1, Rigó János 2, Buzás Edit 1,
Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól
Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól Kele Péter egyetemi adjunktus Lumineszcencia jelenségek Biolumineszcencia (biológiai folyamat, pl. luciferin-luciferáz) Kemilumineszcencia
Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben
Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben Lénárt Nikolett Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Sántha Miklós tudományos főmunkatárs
transzporter fehérjék /ioncsatornák
Sejtpenetráló peptidek biológiailag aktív vegyületek sejtbejuttatásában Bánóczi Zoltán MTA - ELTE Peptidkémiai kutatócsoport megalakulásának 50. évfordulója 2011.12.09 Sejtpenetráló peptidek rövid, pozitívan
Dér András MTA SZBK Biofizikai Intézet
Hogyan befolyásolja a határfelületi vízréteg szerkezete a fehérjeműködést? Dér András MTA SZBK Biofizikai Intézet Felületi feszültség Geometriai optimalizáció Biológiai érhálózat γ dw da Eötvös mérései
TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben
TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK
OTKA ZÁRÓJELENTÉS
NF-κB aktiváció % Annexin pozitív sejtek, 24h kezelés OTKA 613 ZÁRÓJELENTÉS A nitrogén monoxid (NO) egy rövid féléletidejű, számos szabályozó szabályozó funkciót betöltő molekula, immunmoduláns hatása
Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia
Membrántranszport Gyógyszerész előadás 2017.04.10 Dr. Barkó Szilvia Sejt membránok A sejtmembrán funkciói Védelem Kommunikáció Molekulák importja és exportja Sejtmozgás Általános szerkezet Lipid kettősréteg
VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK
VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALIDK Biczók László, Miskolczy Zsombor, Megyesi Mónika, Harangozó József Gábor MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Hordozóanyaghoz kötődés fluoreszcenciás
Preeclampsia-asszociált extracelluláris vezikulák
Preeclampsia-asszociált extracelluláris vezikulák hatása(i) a monocita sejt működésére Kovács Árpád Ferenc 1, Láng Orsolya 1, Kőhidai László 1, Rigó János 2, Turiák Lilla 3, Fekete Nóra 1, Buzás Edit 1,
FUSARIUM TOXINOK IDEGRENDSZERI HATÁSÁNAK ELEMZÉSE
FUSARIUM TOXINOK IDEGRENDSZERI HATÁSÁNAK ELEMZÉSE Világi Ildikó, Varró Petra, Bódi Vera, Schlett Katalin, Szűcs Attila, Rátkai Erika Anikó, Szentgyörgyi Viktória, Détári László, Tóth Attila, Hajnik Tünde,
Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás
Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás kockázatát mérik fel. Annak érdekében, hogy az anyavegyületével
Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában
Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában Fazekas Péter Témavezető: Dr. Szépvölgyi János Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai
HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA
HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA POLI(N-IZOPROPIL-AKRILAMID) MIKROGÉL RÉSZECSKÉKEN Róth Csaba Témavezető: Dr. Varga Imre Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Természettudományi Kar Kémiai Intézet 2015. december
Transzporterek vizsgálata lipidmembránokban Sarkadi Balázs MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport, MTA-TTK Budapest
Transzporterek vizsgálata lipidmembránokban 2016. Sarkadi Balázs MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport, MTA-TTK Budapest Membrántranszport fehérjék típusok, lipid-kapcsolatok A membránok szerkezete
Hogyan épül fel a sejtmembrán? Egyszerű modellek felépítése és vizsgálata
ogyan épül fel a sejtmembrán? Egyszerű modellek felépítése és vizsgálata Foszfolipid kettősréteg a sejtben Foszfolipid kettősréteg felhasználása Liposzóma:gyógyszerek bejuttatása a szervezetbe (pl.: rák
Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata
Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.
Biológiai membránok és membrántranszport
Biológiai membránok és membrántranszport Biológiai membránok A citoplazma membrán funkciói: térrészek elválasztása (egész sejt, organellumok) transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? lipidek
A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék
A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)
Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István
MODELLMEMBRÁNOK (LIPOSZÓMÁK) ORVOSI, GYÓGYSZERÉSZI ALKALMAZÁSA 2012/2013 II. félév II. 7. Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben Dr. Voszka István II. 21. Liposzómák előállítási módjai Dr.
NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A
NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYI TÁPANYAG TRANSZPORTEREK az előadás áttekintése A tápionok útja a növényben Növényi tápionok passzív és
Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben
DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben Bebes Attila Témavezető: Dr. Széll Márta tudományos tanácsadó Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz november 30. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr) Róka
Vezikuláris transzport
Molekuláris Sejtbiológia Vezikuláris transzport Dr. habil KŐHIDAI László Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 2005. november 3. Intracelluláris vezikul uláris transzport Kommunikáció
Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése
Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Doktori tézisek Dr. Cserepes Judit Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola
Félidőben félsiker Részleges eredmények a kutatásalapú kémiatanulás terén
Félidőben félsiker Részleges eredmények a kutatásalapú kémiatanulás terén Szalay Luca 1, Tóth Zoltán 2, Kiss Edina 3 MTA-ELTE Kutatásalapú Kémiatanítás Kutatócsoport 1 ELTE, Kémiai Intézet, luca@caesar.elte.hu
Mikroszerkezeti vizsgálatok
Mikroszerkezeti vizsgálatok Dr. Szabó Péter BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék 463-2954 szpj@eik.bme.hu www.att.bme.hu Tematika Optikai mikroszkópos vizsgálatok, klasszikus metallográfia. Kristálytan,
Kutatási beszámoló ( )
Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.
Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben
OTKA T-037887 zárójelentés Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben Az ischaemias stroke-ot követően az elzáródott ér ellátási területének centrumában percek, órák alatt
Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István
MODELLMEMBRÁNOK (LIPOSZÓMÁK) ORVOSI, GYÓGYSZERÉSZI ALKALMAZÁSA 2015/2016 II. félév Időpont: szerda 17 30-19 00 Helyszín Elméleti Orvostudományi Központ Szent-Györgyi Albert előadóterme II. 3. Szerkezet
Gázfázisú biokatalízis
Gázfázisú biokatalízis Szerző: Papp Lejla, Biomérnöki B.Sc. I. évfolyam Témavezető: Dr. Tóth Gábor, tudományos munkatárs Munka helyszíne: PE-MK, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet
FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Varga Dóra Környezettudomány
DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA
DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS
Kísérlettervezés a kémia tanításában a természettudományos gondolkodás fejlesztéséért
Kísérlettervezés a kémia tanításában a természettudományos gondolkodás fejlesztéséért Kiss Edina 1, Szalay Luca 1, Tóth Zoltán 2 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet drkissed@gmail.com 2 Debreceni
eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program
Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori
Doktori értekezés tézisei
Doktori értekezés tézisei A komplement- és a Toll-szerű receptorok kifejeződése és szerepe emberi B-sejteken fiziológiás és autoimmun körülmények között - az adaptív és a természetes immunválasz kapcsolata
Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.
Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar. MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Biofizika Intézet SZAKDOLGOZAT
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Biofizika Intézet SZAKDOLGOZAT Sejtfelszíni elektromos töltés vizsgálata tenyésztett agyi endotélsejteken
ZÁRÓJELENTÉS OTKA T037956
ZÁRÓJELENTÉS OTKA T037956 A központi idegrendszer működése számára elengedhetetlen állandó belső környezet fenntartásában a vér-agy gátnak döntő jelentősége van. A vér-agy gát barrier funkciójának ellátásában
TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL
TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága
Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás)
Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok két nagy csoportjának, a monoamin-oxidáznak (MAO), valamint
Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba
Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Keserű György Miklós, PhD, DSc Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont A gyógyszerkutatás folyamata Megalapozó kutatások
térrészek elválasztása transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? Milyen a membrán szerkezete? lipid kettısréteg, hidrofil/hidrofób részek
Biológiai membránok A citoplazma membrán funkciói: Biológiai membránok és membrántranszport térrészek elválasztása (egész sejt, organellumok) transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? lipidek
Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL
Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL
Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata
Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata AKI kíváncsi kémikus kutatótábor 2017.06.25-07.01. Témavezetők : Telbisz Ágnes, Horváth Tamás Kutatók : Dobolyi Zsófia, Bereczki Kristóf, Horváth Ákos Gyógyszerrezisztencia
KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata
KUTATÁSI JELENTÉS A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet e részére DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata. E z ü s t k o l l o
A herpes simplex vírus és a rubeolavírus autofágiára gyakorolt in vitro hatásának vizsgálata
A herpes simplex vírus és a rubeolavírus autofágiára gyakorolt in vitro hatásának vizsgálata Dr. Pásztor Kata Ph.D. Tézis Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai és
Szőlőmag extraktum hatása makrofág immunsejtek által indukált gyulladásos folyamatokra Radnai Balázs, Antus Csenge, Sümegi Balázs
Szőlőmag extraktum hatása makrofág immunsejtek által indukált gyulladásos folyamatokra Radnai Balázs, Antus Csenge, Sümegi Balázs Pécsi Tudományegytem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai
Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben
TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 (minden téma külön lapra) 2010. június 1. 2012. május 31. 1. Az elemi téma megnevezése Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium
Növényvédelmi Tudományos Napok 2014
Növényvédelmi Tudományos Napok 2014 Budapest 60. NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK Szerkesztők HORVÁTH JÓZSEF HALTRICH ATTILA MOLNÁR JÁNOS Budapest 2014. február 18-19. ii Szerkesztőbizottság Tóth Miklós
Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise
Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise Varga Eszter IV. éves gyógyszerészhallgató DE-GYTK GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI TANSZÉK Témavezető: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető, egyetemi
Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai
Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak
A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D.
A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN Sinkó Ildikó PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezető: Dr. Raskó István Az értekezés a Szegedi Tudományegyetem
Zárójelentés. Gabonafélék stresszadaptációját befolyásoló jelátviteli folyamatok tanulmányozása. (K75584 sz. OTKA pályázat)
Zárójelentés Gabonafélék stresszadaptációját befolyásoló jelátviteli folyamatok tanulmányozása (K75584 sz. OTKA pályázat) A tervezett kísérletek célja, hogy jobban megértsük a növények változó környezetre
Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer
Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása
Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel készítette: Felföldi Edit környezettudomány szakos
Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja
Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kis Ágnes 1,2, Laczi Krisztián, Tengölics Roland 1, Zsíros Szilvia 1, Kovács L. Kornél 1,2, Rákhely Gábor 1,2, Perei Katalin 1 1 Szegedi Tudományegyetem,
Nano cink-oxid toxicitása stimulált UV sugárzás alatt és az N-acetilcisztein toxicitás csökkentő hatása a Panagrellus redivivus fonálféreg fajra
Nano cink-oxid toxicitása stimulált UV sugárzás alatt és az N-acetilcisztein toxicitás csökkentő hatása a Panagrellus redivivus fonálféreg fajra KISS LOLA VIRÁG, SERES ANIKÓ ÉS NAGY PÉTER ISTVÁN Szent
In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra
In vivo szövetanalízis Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra In vivo képalkotó rendszerek Célja Noninvazív módon Biológiai folyamatokat képes rögzíteni Élő egyedekben
Összefoglalók Kémia BSc 2012/2013 I. félév
Összefoglalók Kémia BSc 2012/2013 I. félév Készült: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszékén 2012.12.17. Összeállította Szilvágyi Gábor PhD hallgató Tartalomjegyzék Orgován
A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát. Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund
A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémia Intézet, Budapest Fehérjék
K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés
K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés A fehérjeaggregáció és amiloidképződés szerkezeti alapjai; a különféle morfológiájú aggregátumok kialakulásának körülményei és in vivo hatásuk vizsgálata Vezető
PhD kutatási téma adatlap
PhD kutatási téma adatlap, tanszékvezető helyettes Kolloidkémia Csoport Kutatási téma címe: Multifunkcionális, nanostrukturált bevonatok előállítása nedves, kolloidkémiai eljárásokkal Munkánk célja olyan
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása Panyi György www.biophys.dote.hu Mesterséges membránok
In Situ Hibridizáció a pathologiai diagnosztikában és ami mögötte van.
In Situ Hibridizáció a pathologiai diagnosztikában és ami mögötte van. Kneif Józsefné PTE KK Pathologiai Intézet Budapest 2017. 05. 26 Kromoszóma rendellenesség kimutatás PCR technika: izolált nukleinsavak
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális
Célkitűzés/témák Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése
Célkitűzés/témák Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése Ferenczy György Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Biokémiai folyamatok - Ligandum-fehérje kötődés
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin
Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok
Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok Dr. Voszka István Folyadékkristályok: Átmenet a folyadékok és a kristályos szilárdtestek között (anizotróp folyadékok) Fonal, pálcika, korong alakú
Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával
Dr. Vámosi György Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával Debreceni Egyetem ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Debrecen, 2015. nov. 25. www.meetthescientist.hu 1 26 Fulbright ösztöndíj
Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata
Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Doktori értekezés tézisei Türk Dóra Témavezető: Dr. Szakács Gergely MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
Hatóanyag-peptid konjugátumok szintézise, jellemzése és biológiai aktivitásának vizsgálata glióma kultúrákon
Hatóanyag-peptid konjugátumok szintézise, jellemzése és biológiai aktivitásának vizsgálata glióma kultúrákon Baranyai Zsuzsa 1, Martin Krátký 2, Jarmila Vinšová 2, Matkó János 3, Bősze Szilvia 1 1 MTA-ELTE
Mutagenezis és s Karcinogenezis kutatócsoport. Haracska Lajos.
Mutagenezis és s Karcinogenezis kutatócsoport SZBK Genetikai Intézete (429 dolgozó,, Tel: 62-599666) haracska@brc.hu Haracska Lajos www.brc.hu/lajoslab Evolúci ció és s karcinogenezis: közös k s gyökerek
19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu
1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve
Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses
1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói
1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis
ÚJ LEHETŐSÉG A VÉR-AGY GÁT MEGNYITÁSÁRA: A TEZMILIFEN ÉS A RÖVIDLÁNCÚ ALKILGLICEROLOK HATÁSA AGYI ENDOTÉLSEJTEKEN
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Doktori Iskola ÚJ LEHETŐSÉG A VÉR-AGY GÁT MEGNYITÁSÁRA: A TEZMILIFEN ÉS A RÖVIDLÁNCÚ ALKILGLICEROLOK HATÁSA AGYI ENDOTÉLSEJTEKEN
A Telomerase-specific Doxorubicin-releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics
A Telomerase-specific Doxorubicin-releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics Yi Ma, Zhaohui Wang, Min Zhang, Zhihao Han, Dan Chen, Qiuyun Zhu, Weidong Gao, Zhiyu Qian, and Yueqing Gu Angew. Chem.
BIOLÓGIAI BARRIEREKEN KERESZTÜLI GYÓGYSZERBEVITEL FOKOZÁSA SZOROS SEJTKÖZÖTTI KAPCSOLATOKAT MÓDOSÍTÓ PEPTIDEK SEGÍTSÉGÉVEL.
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai Intézet BIOLÓGIAI BARRIEREKEN KERESZTÜLI GYÓGYSZERBEVITEL FOKOZÁSA SZOROS SEJTKÖZÖTTI KAPCSOLATOKAT MÓDOSÍTÓ PEPTIDEK SEGÍTSÉGÉVEL
MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL
MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL Dr. Krasznai Zoárd Tibor Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Debrecen, 2011. 10.17. Bevezetés
Részletes szakmai beszámoló Az erbb proteinek asszociációjának kvantitatív jellemzése című OTKA pályázatról (F049025)
Részletes szakmai beszámoló Az erbb proteinek asszociációjának kvantitatív jellemzése című OTKA pályázatról (F049025) A pályázat megvalósítása során célunk volt egyrészt a molekulák asszociációjának tanulmányozására
Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén
Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén Témavezető neve: Szarka András A kutatás időtartama: 4 év Tudományos háttér
CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben
CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben Bádogos Ágnes DE-ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Bagoly Zsuzsa Debreceni Egyetem, Általános
Jakabné Sándor Zsuzsanna, Csengeri István, Gyöngyösiné Papp Zsuzsanna, Biró Janka, Feledi Tibor, Rónyai András, Borbély Gyula
ÉLŐTÁPLÁLÉK K SZERVEZETEK DÚSÍTÁSI D SI TECHNOLÓGI GIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE SE Jakabné Sándor Zsuzsanna, Csengeri István, Gyöngyösiné Papp Zsuzsanna, Biró Janka, Feledi Tibor, Rónyai András, Borbély Gyula
A VÉR-AGY GÁT VÉDELME PATOLÓGIÁS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ÉS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT A VÉR-AGY GÁT VÉDELME PATOLÓGIÁS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Ph.D. értekezés Tóth Andrea
Humán szubmandibuláris nyálmirigy-eredetű primer sejtek és immortalizált sejtvonal differenciálódásának in vitro vizsgálata
Humán szubmandibuláris nyálmirigy-eredetű primer sejtek és immortalizált sejtvonal differenciálódásának in vitro vizsgálata Doktori tézisek Szlávik Vanda Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok
Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék
Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék 2011. szeptember 22. Mi az a nano? 1 nm = 10 9 m = 0.000000001 m Nanotudományok: 1-100
UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban
UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban Készítette: Kovács Tamás Környezettudomány szakos hallgató Témavezető: Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó adjunktus
Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben
Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Duleba Mónika Környezettudományi Doktori Iskola I.
ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÉVBEN
SZENT ISTVÁN EGYETEM, MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK GÖDÖLLŐ ZÁRÓJELENTÉS A T 046751 SZÁMÚ TEMATIKUS OTKA PÁLYÁZAT KERETÉBEN 2004-2006. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Egyes
TUMORSEJTEK FENOTÍPUS-VÁLTOZÁSA TUMOR-SZTRÓMA SEJTFÚZIÓ HATÁSÁRA. Dr. Kurgyis Zsuzsanna
TUMORSEJTEK FENOTÍPUS-VÁLTOZÁSA TUMOR-SZTRÓMA SEJTFÚZIÓ HATÁSÁRA PhD tézis Dr. Kurgyis Zsuzsanna Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Szeged 2017 2 TUMORSEJTEK FENOTÍPUS-VÁLTOZÁSA
Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában. Csarnovics István
Új irányok és eredményak A mikro- és nanotechnológiák területén 2013.05.15. Budapest Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában Csarnovics István Debreceni Egyetem, Fizika
A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely
A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából Dr. Kálmán Gergely Bevezetés Az úgynevezett második generációs (lignocellulózokból előállított) bioetanol
Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése
Rövid ismertető Modern mikroszkópiai módszerek Nyitrai Miklós 2010. március 16. A mikroszkópok csoportosítása Alapok, ismeretek A működési elvek Speciális módszerek A mikroszkópia története ld. Pdf. Minél
Membránpotenciál, akciós potenciál
A nyugalmi membránpotenciál Membránpotenciál, akciós potenciál Fizika-Biofizika 2015.november 3. Nyugalomban valamennyi sejt belseje negatív a külső felszínhez képest: negatív nyugalmi potenciál (Em: -30
Extracelluláris vezikulák
Extracelluláris vezikulák izolálása és detektálási módszerei Dr. Kovács Árpád Ferenc 2016. 10. 5 Ōsumi Yoshinori japán tudós ÁTTEKINTÉS (1) György et al 2011 ÁTTEKINTÉS (2) I. Izolálási módszerek 1. Differenciál
AZ ÖSZTROGÉN ÉS A DEHIDROEPIANDROSZTERON SZEREPE A SZINAPTIKUS ÁTRENDEZŐDÉSBEN
AZ ÖSZTROGÉN ÉS A DEHIDROEPIANDROSZTERON SZEREPE A SZINAPTIKUS ÁTRENDEZŐDÉSBEN c. PhD-értekezés magyar nyelvű összefoglalója Csákvári Eszter Témavezető: Dr. Párducz Árpád Magyar Tudományos Akadémia Szegedi
2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.
2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca 2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. A kutatócsoportunkban Közép Európában elsőként bevezetett két-foton
Intelligens molekulákkal a rák ellen
Intelligens molekulákkal a rák ellen Kotschy András Servier Kutatóintézet Rákkutatási kémiai osztály A rákos sejt Miben más Hogyan él túl Áttekintés Rákos sejtek célzott támadása sejtmérgekkel Fehérjék