Izotópok alkalmazása az orvostudományban

Hasonló dokumentumok
Izotópok alkalmazása az orvostudományban

Izotópok alkalmazása az orvostudományban

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio

A Nukleáris Medicina alapjai

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

A ciklotron működési elve. Ciklotron. A ciklotron működési elve

Izotópok. Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ

Radioaktív nyomjelzés

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

minipet labor Klinikai PET-CT

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Fémionok szerepe az élő szervezetben: a bioszervetlen kémia alapjainak megismerése

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

In Situ Hibridizáció a pathologiai diagnosztikában és ami mögötte van.

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Abszorpciós fotometria

Orvosi biofizika. 1 Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. gyakorlatok. 1. félév előadásai

STABIL IZOTÓPOK FELHASZNÁLÁSA

Engedélyszám: /2011-EAHUF Analitika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

4. A nukleá ris mediciná fizikái álápjái

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Elválasztástechnikai és bioinformatikai kutatások. Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai 2. Az izotóp kiválasztásának szempontjai. hf > 50 kev. α β γ. Maximáljuk a nyerhető információt.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: Általános radiológia - előadás

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Western blot technika

Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ. Izotópdiagnosztikai eljárás lépései

Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészei. Az atom felépítése. A radioaktivitás : energia kibocsátása

Cs radioaktivitás koncentráció meghatározása növényi mintában (fekete áfonya)

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére

Sugárzás és anyag kölcsönhatásán alapuló módszerek

Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás osztályozása. A sugárhatás osztályozása

Radioaktív nyomjelzés

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Fekete-fehér kidolgozás. T. Parázsó Lenke

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában

Hordozó réteg: a légi fotogrammetriában film, a földi fotogrammetriában film, vagy üveglemez.

Abszorpciós fotometria

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Antigén, Antigén prezentáció

Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr!

Beltéri radioaktivitás és az építőanyagok szerepének vizsgálata a középmagyarországi

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

Gamma sugárzás. Gamma-kamera SPECT PET. Tömeg-energia ekvivalencia. Nukleáris medicína. γ-sugárzás előállítása. γ-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

Abszorpciós fotometria

Az áramlási citometria gyakorlati alkalmazása az ondó rutin analízisben. Hajnal Ágnes, Dr Mikus Endre, Dr Venekeiné Losonczi Olga

A fény tulajdonságai

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Ellenanyag reagensek előállítása II Sándor Noémi

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai

Az atommagtól a konnektorig

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Röntgen-gamma spektrometria

Általános radiológia - előadás. Arany-Tóth Attila. Radiológia-Aneszteziológia: 6. félév: 3 kredit

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

Minőségbiztosítás a sugárterápiában

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma kamera, SPECT, PET. Készítette: Szatmári Dávid PTE ÁOK, Biofizikai Intézet, március 1.

AZ IZOTÓPOK KÍSÉRLETES ÉS ORVOSI ALKALMAZÁSAI. RÉSZECSKE GYORSÍTÓK, GAMMA KAMERA

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a szennyvíztisztításban

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atommag felépítése. Az atom felépítése

Radioaktivitás biológiai hatása

RADIOAKTIVITÁS, SUGÁRZÁSMÉRÉS

Gamma-kamera SPECT PET

Átírás:

JELZÉSI TECHNIKÁK AUTORADIOGRÁFIA FEHÉRJÉK JELZÉSEI Izotópok alkalmazása az orvostudományban kutatás diagnosztika terápia Dr. Márián Teréz NUKLEÁRIS MEDICINA INTÉZET DEOEC anyagcsere folyamatok sejtosztódás nyomjelzés térfogatmérés koncentráció mérés biokémiai folyamatok Gyógyszerkutatás anyagcsere folyamatok tumor diagnosztika izotópeloszlás térkép kétdimenziós térkép háromdimenziós térkép funkcionális vizsgálatok sugárterápia radionuklid terápia 2009 1 2 Az autoradiográfia nagy múltú technika Niepce St. Victor in 1867 ben mutatta ki, hogy az uránium só feketedést okoz az ezüst klorid/bromid sót tartalmazó emulzión. 3 4 1904 E.H. London készítette az első makroautoradiográfiát, ahol egy békát rádium izotóppal jelölt meg, és rádium sugárzást, ami a békából jött leképezte egy filmre. Autoradiográfia-Fotoemulziós eljárás A sugárforrás lefényképezése két vagy három dimenzióba egy fotográfiai emulzió segítségével A sugárzásnak a fotoemulzióra gyakorolt hatása denzitométerrel mérhető Denzitométer: speciális fotométer, amely a fotoemulziók feketedését határozza meg, és széles tartományban arányos a sugárzás intenzitásával. Kvantitálás (mennyiségi kiértékelés): a vizsgálandó emulzió feketedését un. normálsorozat feketedésével hasonlítjuk össze. 5 6 Autoradiográfia szerepe a biológiai kutatásokban Az izotóppal jelölt biológiailag aktív molekulák szervezetben, szervekben, sejthalmazon, sőt egyes sejteken belüli lokalizációja meghatározható Gyógyszerkutatás Élettani folyamatok nyomon követése Molekuláris biológiai izotópos módszerek (génexpresszió, membrán fehérjék kimutatása, izotópos antitest jelölésekkel stb) Kémiai analitikai módszerek Mikro-autoradiográfia: izotóppal jelölt néhány mikronos vékony metszet (pl. tumoros szövet, specifikus izotópos antitesttel jelölve). Parafinba ágyazott fixált minták, fagyasztott minták (metszetek) Detektálás: filmmel Értékelés: fénymikroszkóp, elektronmikroszkóp Makroautoradiográfia: nagyméretű mintákat értékelünk. Planáris minták (röntgen film). Feldolgozás után szabad szemmel is látható Egésztest autoradiográfia: egér, patkány, nyúl stb. egész testéről készített fagyasztott metszetek (szeletek) 7 8

Autoradiográfia CMC: carboxi-metil-cellulóz Izotóp injektálása Állatok előkészítése a metszésre A beágyazó anyag előkészítése Beágyazás Metszés Előmetszés Metszés A metszetek kezélése (fagyasztva szárítás) A szeletek előkészítése a detektáláshoz A szeletekben feldúsult radioaktivitás megjelenítése, film vagy foszfor imager technikával. Kiértékékelés 9 10 Beágyazás, fagyasztás Állatok előkészése 11 Metszés 12 A metszetek fagyasztva szárítása 13 14 Izotópeloszlás detektálása sugárérzékeny filmen,vagy beta imager technikával LEICA CM 3600 cryomacrotom 15 16

Egésztest autoradiográfia Transzmissziós felvétel Tumordiagnosztika, terápia hatékonyságának Anatómia kép kimutatása állatkísérletekben Patkány modell 18FDG Megelőző Orvostani Intézet TTK Molekuláris Biológiai Intézet 17 18 Képfúzió 30 perc 60 perc Anatómiai kép (felső) és emissziós FDG-PET kép (középső) Farmakon akkumuláció időfüggésének vizsgálata Fúziója (alsó kép) 19 20 A radioaktivitás detektálása film autoradiográfiával AgBr kristály AgBr kristályból Ag kiválás a radioaktív sugárzás hatására Zselatin Radioactív halmozás Minta (metszet) 21 A fényérzékeny anyag (film) egy szilárd hordozóra felvitt zselatinba ágyazott AgBr. Ha fény, vagy radioaktív sugár éri a kristályt, egy elektron kilökődik, továbbhalad, majd egy hibahelyen befogódik.22 A radioaktivitás detektálása film autoradiográfiával Előhívás Látens kép kialakítása Ag+ + e- = Ag folyamatban keletkező Ag atomok a látens kép prekurzorai Instabil állapot Az előhívó oldat az AgBr szemcsék kémiai redukcióját végzi, amelyet az ezüst atomok katalizálnak. AgBr----Ag Látens kép ----- ezüst szemcse Előhívás ------ itt jelenik meg gyorsabban a látható kép Látens kép stabilizálása: az expoziciót -70 oc-on végezzük A látens kép láthatóvá tétele 23 24

Autoradiogram Fixálás Az előhívott kép rögzítése: Az előhívás után a visszamaradó, redukálatlan AgBr-ot a fixirfürdőben eltávolítjuk Felbontóképesség: az a minimális távolság amikor még két különálló pont helyét meg tudjuk különböztetni a filmen A felbontóképesség függ: az izotóp energiájától a minta rétegvastagságától a fotoemulzió rétegvastagságától a minta és a film közötti vastagságtól az expoziciós és előhívási időtől stb. Mosás: sók eltávolítása a zselatinból 25 26 Érzékenység: egységnyi aktivitás által egységnyi felületen (1 cm 2 ) létrehozott Ag szemcsék száma Optimalizálás Denzitométerek: a filmen létrejött feketedések értékelése Probléma: a feketedési értékek nem lineárisan változnak az aktivitással In vitro autoradiográfia Receptor kutatás Az előzetesen lemetszett, és fagyasztva tárolt metszetek jelölése az izotóppal jelölt bioaktív molekulákkal Preflash elővilágítási technika 27 Dopamin receptorrendszer feltérképezése 125 Izotóppal jelölt receptor liganddal postmorten agyszeleten (computeres színskála megjelenítés) 28 A radioaktivitás mértékegységei Aktivitás (bomlás/másodperc) [Bq] Becquerel SI mértékegység, 1Bq 1bomlás /másodperc [Ci] Curie 1gram tiszta 226 Ra aktivitása 1Curie=3,7x10 10 Bq 10mCi=400MBq 1MBq= 27uCi 37MBq=1mCi Fehérjék jelzési módszerei A fehérjék nagy molekulatömegű, aminosavakból peptidkötésekkel felépített makromolekulák, a sejtek szervesanyag-állományának jelentős részét képezik. 29 30 Aminósavak Az élő szervezet legelterjedtebb makromolekulái a fehérjék. A fehérjék aminosavakból peptidkötésekkel -CO-NHépülnek fel. 31 32

33 Fehérjék jelölése Izotópjelölés jelentősége: szerkezetvizsgálat, funkcióvizsgálat, kimutatásuk, lokalizálásuk, kvantitatív meghatározásuk, Fehérjeszintézis in vivo mérése, tumordiagnosztika, terápia, receptorrendszer vizsgálata, peptidek, hormonok, antitestet jelölése stb. Kutatás, diagnosztika, terápia Jelzéseknél kérdés: Mi a jelző atom? Hol történik a jelzés a fehérjén? Melyek a kémiailag, biológiailag aktív csoportok a fehérjében az adott vizsgálatnál? 34 A fehérjék izotóppal történő jelöléseknél kívánalmak - a jelölés nagy érzékenységet biztosítson (nagy fajlagos aktivitás) - detektálási lehetőség biztosítva legyen - a használt radionuklid felezési ideje optimális legyen - a jelzés stabilitása megfelelő legyen - a jelzés során a biológiai aktivitás ne károsodjon Melyik funkcionális csoportot kívánjuk jelezni, hogy a kémiai, biológiai, immunológia stb. tulajdonságaik ne változzanak meg????? 35 36 Jelzett funkcionális csoport szerinti jelölések: Tirozin- 125 I Tirozin csoportok jódozása ( 125 I, 131 I) NaI-ból oxidálószer segítségével reaktív I + (H2O) oxidált jód gyök állítható elő, amivel a fehérjék, peptidek tirozin csoportjai jelölhetők. Amino-csoport- 14 C, 3 H Oxidálószerek: SH csoport- 14 C, 3 H Chloramin T- fehérjék denaturálódhatnak COO - H 3N + C H CH Iodogén- lassúbb reakcióidő, kontrolálható 2 Enzimatikus jódozás: legkíméletesebb Komplexképző fémionok: 99m Tc, 111 In (antitestek) Peptidek, aminosavak jelölése PET izotópokkal 37 (H 2 O 2 jelenlétében, laktoperoxidáz enzim) A be nem épült jódtól redukálással szabadulunk meg, tisztítás, gélszűrés, HPLC. Jódozással megváltozhat a fehérje molekula biológiai aktivitása! OH 38 39 40

kaliumborohidrid 3-(p-Hydroxyphenyl)-propionicsav-N-hydroxysuccinimidyl észter 41 42 Immunoradiometric assay IRMA 1. A mérendő anyag ellen termeltetett antitestet szilárd felületen rögzítjük. 2. Hozzáadjuk a mintát 3. A reakcióidő eltelte után a nem kötött antitestet lemossuk. 4. Egy másik az előző antitest ellen termeltetett radioaktív izotóppal jelölt antitestet adunk a mintához. 5. A reakcióidő eltelte után a nem kötött másodlagos antitestet lemossuk. 6. Megmérjük a minták radioaktivitását. A módszer nm-nál alacsonyabb koncentrációk mérését is lehetővé tevő eljárás család 43 44 High-grade tumor In vivo humán PET diagnosztika Low-grade tumor 18FDG 11-CMETIONIN FDG METIONIN 45 46