Photodynamic therapy fotodinámiás terápia Történeti áttekintés



Hasonló dokumentumok
A fény biológiai hatásai

Laser / lézer. Egy kis történelem. Egy kis történelem. Egy kis történelem Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója

Laser / lézer. Egy kis történelem. Egy kis történelem. Egy kis történelem Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Liposzómák terápiás alkalmazásai (szisztémás terápia)

Áramlási citometria, sejtszeparációs technikák. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet ÁOK, PTE

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Betegtájékoztató. Pikkelysömör. Összeállította dr. Molnár László

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Áttekintés. Optikai veszélyek. UV veszélyek. LED fotobiológia. Az UV sugárz szembe. Bevezetés Optikai sugárz. Összefoglalás.

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

A fény tulajdonságai

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

Áramlási citometria / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Lumineszcencia Fényforrások

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

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

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre

Abszorpciós spektroszkópia

Szőlőmag extraktum hatása makrofág immunsejtek által indukált gyulladásos folyamatokra Radnai Balázs, Antus Csenge, Sümegi Balázs

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Fotoferezis másként. Dr. Tremmel Anna Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika Aferezis

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: október december

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: október december

A LÉZERSUGÁRZÁS ALAPVETŐ ISMÉRVEI SPONTÁN VS. INDUKÁLT EMISSZIÓ A FÉNYERŐSÍTÉS FELTÉTELE A POPULÁCIÓ INVERZIÓ FELTÉTELE

Immunológia Világnapja

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

Adhezív tabletta szájszárazság esetén

Az endomembránrendszer részei.

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Termékek mágnesezhető poros repedésvizsgálathoz. Hordozóanyagok, adalékanyagok, egyéb szerek

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

A fotodinamiás terápia hatóanyagainak fotofizikai tulajdonságai

Radioaktivitás biológiai hatása

Fotoszenzibilizátorok felhalmozódásának nyomonkövetése és mennyiségi

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, X. 18

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Fotoszenzibilizátorok felhalmozódásának nyomonkövetése és mennyiségi

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS. PARP gátlószerek PARilációtól független hatásai az UVB és az UVA sugárzás által kiváltott sejthalál során

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

308 nm-es XENON-KLORID LÉZER A BŐRGYÓGYÁSZATBAN

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői

Ph.D. értekezés A FOTODINAMIKUS HATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK. Készítette: dr. Bárdosné dr. Nagy Irén. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

WEDECO BX Széria MAXIMÁLIS FERTŐTLENÍTÉSI TELJESÍTMÉNY MINIMÁLIS ENERGIAFOGYASZTÁS MELLETT

Liposzómák terápiás alkalmazásai (szisztémás terápia)

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Abszorpciós fotometria

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 265/39

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ február

Nano cink-oxid toxicitása stimulált UV sugárzás alatt és az N-acetilcisztein toxicitás csökkentő hatása a Panagrellus redivivus fonálféreg fajra

Esztétikai vonal PROFESSZIONÁLIS TERMÉKEK. Linea di prodotti dermocosmetici

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

A Telomerase-specific Doxorubicin-releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics

Abszorpciós fotometria

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

FOTO(KEMO)TERÁPIA HORKAY IRÉN DEOEC BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

A CD alapjai. Fény: elektromágneses hullám, elektromos és mágneses tér időbeli és térbeli periodikus változása

Lézer. Lézerek mindenütt. Lézer: Lézer

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól


PROPHARMATECH Egészségügyi Kutató-fejlesztő Laboratórium

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

transzporter fehérjék /ioncsatornák

NUCLEIC DEFENSE A FÉNYVÉDŐK TOVÁBBFEJLESZTÉSE. Sejtszintü CENTRE DE FORMATION

ELEKTROKOZMETIKAI KÉSZÜLÉKEK Indirek készülékek fénykezelésekről

Immunológia alapjai előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B-sejt receptorok:

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

A PLAKKOS PSORIASIS DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS KEZELÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSI ELJÁRÁSRENDJE

változások az SM kezelésében: tények és remények

Szennyvíztisztítás III.

Átírás:

Photodynamic therapy fotodinámiás terápia Történeti áttekintés Raab 1900: akridin + napfény - papucsállatka pusztulása Tappeiner 1903-1904: eozin + napfény + oxigén - sejtkultúrákban sejtinaktiváció fotodinamikus szó használata Hausman 1908: klorofillal szenzibilizált vvs hemolízise 1911: hematoporfirinnel szenzibilizált egér Meyer-Betz 1912: próbálkozások különböz porfirinekkel Meyer-Betz 1913: 3 mg/kg porfirint injektál magába és kimegy a napra Dougherty 1978: humán in vivo alkalmazás malignus tumorokon

Mi a PDT? Fény és fényérzékenyít anyag kombinált használata oxigéndús környzetben T. Dougherty: Activated dyes as antitumor agents. J. Natl. Cancer. Inst. 1974

Fényérzékenyít alkalmazása A fényérzékenyít felhalmozódása a daganatban Besugárzás Szelektív tumordestrukció

PDT eltt PDT eltt jódfestéssel HPD-PDT után

Elektronátadás hν D D* D* + A D + + A - Terméke : reaktív szabadgyök Energiaátadás hν D D* D* + A D + A* Terméke : reaktív oxigén

fényérzékenyít Rákos sejt fényérzékenyít bejutása a sejtekbe aktiválása fénnyel szöveti nekrózis vagy apoptózis szabad gyökök és szinglet oxigén keletkezése

!!" #$ hamatoporfirin származékok keveréke Photofrin.

%$% %

! &' Követelmények: monokromatikus vörös kellen nagy felületi teljesítmény lézer

Lézer Nem-lézer Festék lézer (argon vagy Nd-YAG) Fémgz laser (with or without a dye laser module) Compact diode lézerek Titanium: Sapphire Izzó lámpák szrvel LED arrays 310-1285 hangolható Többféle hulámhossz 660-1070 hangolható

Koncentráció Jobb-e a több?

Aggregácó: Csökkenti a hatékonyságot elsegíti a fotodegradációt

Az elsgenerációs fényérzékenyítk hátrányai Heterogén/nem ismert kémiai összetétel Gerjesztés 630 nm-nél: nem optimális behatolás A br elhúzódó és általános fényérzékenyítése

Szempontok a második generciós szerek fejlesztéséhez kémiai tisztaság fényelnyelés 600-900 nm között targetálás jó tumorlokalizáció mellékhatások csökkentése

! Ftalocianin " # $% Naftalocianin

Abszorpciós spektrum

ALA- indukált PDT

ALA- induckált PDT elnyei nem szenzibilizálja a brt lehetvé teszi az ismételt kezelést lehetvé teszi az in situ fluoreszcens követést növeli a tumorspecificitást

ALA- indukált PDT hátrányai porpfrin-közvetített fényérzékenyítés PpIX gyorsan degradálódik gerjesztés 630 nm-nél hidrofil molekula korlátozott felszívódás a brben

& -malignus daganatok kezelése pl. nem pigmentált brdaganatok (MELANÓMA NEM) szájüregi daganatok léguti daganatok hólyag daganatok -a br felületén keletkez jóindulatú kinövések kezelése -érelmeszesedéses plakkok csökkentése -mikroorganizmusok inaktiválása baktériumok, vírusok inaktiválása fogászat (fogágyi gyulladások) brgyógyászat (acne-s gócok) vérkészítmények sterilizálása víztisztítás stb.

& # A fotodiagnózis alapja

%'

'() Történeti áttekintés Psoralea corylifolia India (Atharva Veda), Ammi majus (Nilus völgye) Karlbrunner 1834: 5-metoxipszoralen (5-MOP, bergapten) bergamott-citromból Thoms 1911: 8-metoxipszoralen (8-MOP, xantotoxin v. metoxalen)) Spät 1937: azonosította a kémiai szerkezetet Phyladalphy 1931: felismerte, hogy fény szükséges a hatás kiváltásához El Mofty 1940: kristályosított metoxalen és napfény kombinált alkalmazása

'() Pszoralen + UV-A fény kombinált alkalmazása Parrish és tsai.: Photochemotherapy of psoriasis With oral methoxalen and longwave ultraviolet light, New Engl. J. Med. 1974

) # ## 4 3 6 5 4 3 5 1 2 7 8 1 2

8-metoxipszoralén Metoxalen 8-MOP 5-metoxipszoralén 5-MOP OCH 3 OCH 3 Alkalmazás: Szisztémás - tabletta Lokális krém fürd

* +% 50 ml 8-MOP (0.5% oldat 95%-os etanolban) 83 l, 37 C-os vízhez elegyítve. 20 perc fürdés besugárzás eltt

,! #" OD Hullámhossz (nm)

'() Lumineszcencia-sugáró fénycsövek Hullámhossz tartomány: 315-400 nm Alkalmazása Fotokemoterápia, PUVA - terápia

'() Dózis: kb. 0.3 0.5 J/m 2, egyéni erzékenység szerint. Minimális erithema dózist (MED) és fotoallergiát elzetesen ellenrizni kell! (Patch-test) 2-3 alkalom hetente, összesen 20-25-ször

)"# psoralen hν hν DNS interkaláció monoaddukt diaddukt -" "

*. Pszoralén Izo-pszoralén vagy angelicin

) # pszoralén angelicin

) '() Rövidtávú mellékhatások Hosszútávú mellékhatások Fejfájás <1% Brégés, hólyagosodás 1-2% Hányinger 4-8% Brpír 4-8% Viszketés 10-20% Éget érzés 20% Brpigmentáció fokozódása 100% Katarakta A br korai öregedés Brrák (SCC)

'( / 0 & 1# & TL01 Hullámhossz tartomány: 305-315 nm Alkalmazása UV-B fototerápia, Hullámhossz tartomány: 290-350 nm Alkalmazása UV-B fototerápia,

ARIMED- A Wavelength range: ca. 350 bis 400 nm Anwendungsbereich: UVA therapy