Nanoszerkezetű gyógyszerhordozó rendszerek. Kiss Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Határfelületi és Nanoszerkezetek Laboratórium



Hasonló dokumentumok
Biodegradábilis, gyógyszerhordozó nanorészecskék

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

A munkabizottság megalakulásától napjainkig, Wolfram Ervin öröksége

Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium

Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kolloid diszperz rendszerekben

TDK Tájékoztató 2016 Területek, témák, lehetőségek

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

TDK Tájékoztató 2017 Területek, témák, lehetőségek

Publikációs lista. cikkek-könyvrészletek

TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek

Hogyan épül fel a sejtmembrán? Egyszerű modellek felépítése és vizsgálata

Témavezető: Dr. Kiss Éva, egyetemi tanár. ELTE TTK Kémia Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Inzelt György, egyetemi tanár

Idegen anyagok az élő szervezetben

GYÓGYSZERHORDOZÓ NANORÉSZECSKÉK

Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék

Transzporterek vizsgálata lipidmembránokban Sarkadi Balázs MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport, MTA-TTK Budapest

HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

INVESTIGATION OF COMPLEX STRUCTURES OF DRUGS, BIOPOLYMERS AND MEMBRANE COMPONENTS BY SURFACE SENSITIVE TECHNIQUES

Kolloidstabilitás. Berka Márta 2010/2011/II

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

Hua Wang, Marianne Gauthier, Jamie R. Kelly, Rita J. Miller, Ming Xu, William D. O Brien, Jr. and Jianjun Cheng

PhD kutatási téma adatlap

Mikroeszközök és nanotechnológia a XXI. századi orvostudományban

GYÓGYSZERHORDOZÓ NANORÉSZECSKÉK

A vér-agy gát szelektivitásának molekulaszerkezeti alapjai és nanotechnológiai hasznosításuk a permeabilitás elősegítésére.

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: október december

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK

Gyógyszer-élelmiszer kölcsönhatások

Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz

1. előadás Alap kérdések: Polimer összefoglaló kérdések

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba


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

transzporter fehérjék /ioncsatornák

Havancsák Károly, ELTE TTK Fizikai Intézet. A nanovilág. tudománya és technológiája

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: október december

Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata felületi plazmonrezonancia elvén működő Biacore keszülékkel

KIEGÉSZÍTÕ TERMÉKEK Film- és optikai eszköz védõ termékek

MTA AKI Kíváncsi Kémikus Kutatótábor Kétdimenziós kémia. Balogh Ádám Pósa Szonja Polett. Témavezetők: Klébert Szilvia Mohai Miklós

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS

Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák

MR-kontrasztanyagok tumorspecifikus célbajuttatására alkalmas nanorészecskék előállítása és in vitro, in vivo tesztelése

A hiperspektrális képalkotás elve

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

A szonokémia úttörője, Szalay Sándor

Kerámia-szén nanokompozitok vizsgálata kisszög neutronszórással

innovatív, liposzómális technológiával készült C-vitamin lágykapszula a leghatékonyabb felszívódásért! Háttér és a klinikai vizsgálat eredményei

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

Fémionok szerepe az élő szervezetben: a bioszervetlen kémia alapjainak megismerése

Szabályozott tulajdonságokkal rendelkező mágneses nanokristályok biomimetikus szintézise

Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Kolloidkémia 5. Előadás Kolloidstabilitás. Szőri Milán: Kolloidkémia

Szolok (szilárd lioszolok S/L), xeroszolok (*/S szilárd közegűek), gélek. Berka Márta.

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Célkitűzés/témák Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése

Folyadékmembránok. Simándi Béla BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék /65

A nanotechnológia mikroszkópja

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a szennyvíztisztításban

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**

NANOTECHNOLÓGIÁK I. ANYAGMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKIRÁNYOS TÁRGY. (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER FUTÓ KINGA

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

NANOSZERKEZETŰ BEVONATOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE

Lipid modell rendszerek előállítása és vizsgálata atomi erő mikroszkópiával

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS AZ NKTH-OTKA H07-B ES SZÁMÚ PROJEKTHEZ

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Gyógyszerhordozó nanorészecskék előállítása és vizsgálata

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

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

Nanodiagnosztika: Nanopartikulum alapú in vivo képalkotás

A vörösiszap kiporzásából származó aeroszol tulajdonságai és potenciális egészségügyi hatásai

Hallgatói Tájékoztató 2012 Kutatás, témák, TDK lehetőségek. Menyhárd Alfréd Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék. Budapest április 25.

INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK A MODERN ORVOSTUDOMÁNYI ELJÁRÁSOKBAN DR. FODOR BERTALAN 1

Az elválasztás elméleti alapjai

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

Kolloidkémia 5. előadás Határfelületi jelenségek II. Folyadék-folyadék, szilárd-folyadék határfelületek. Szőri Milán: Kolloidkémia

Átírás:

Nanoszerkezetű gyógyszerhordozó rendszerek Kiss Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Határfelületi és Nanoszerkezetek Laboratórium 1

Nanomedicina EU stratégia Betegségek: megelőzés diagnózis gyógyítás követés szív- és érrendszeri, rák, mozgásszervi, idegrendszeri, cukorbetegség, baktérium- és vírusfertőzések in vivo: gyógyítás és diagnosztika (képalkotás) gyógyszerhordozó nanorészecskék, képalkotást segítő nanorészecskék in vitro: diagnosztika: szenzorok, lab-on-chip

Főbb hagyományos gyógyszerhordozók, gyógyszerformák: tabletta por, kapszula oldatok (injekció, cseppek) kenőcsök Gyógyítás Mit várunk el a korszerű gyógyszerhordozóktól? Újabbak: retard tabletta, retard kapszula (késleltetett hatóanyagleadás), film tabletta, vízben oldhatatlan hatóanyag szolubilizált formája vízben Nagyobb hatékonyság Kevesebb mellékhatás Kényelmesebb adagolás Új, kombinált hatóanyagok

Gyógyszerhordozó nanorészecskék Nanorészecskék: < 200nm Megoldható: a csomagolással nem vízoldható hatóanyag bevitele érzékeny hatóanyag bevitele (pl. peptid) jobb eloszlatás (nagyobb diszperzitásfok), jobb biohasznosulás a hatóanyag célbajuttatása biológiai gátakon való átjuttatása pl. BBB, sejtmagba való bejuttatása (génterápia) Korszerű gyógyszerhordozók: időben és térben szabályozott hatóanyagtranszport a hatóanyag eljuttatásának és felszabadításának irányítása és követése A nanorészecskék típusa, összetétele, mérete, szerkezete felületi tulajdonságai

Nanorészecskék főbb típusai Szerves alapúak: Nanorészecskék Lipidekből önrendeződéssel felépülő liposzómák (d: 100-10 000nm) Polimer nanorészecskék (d: 50-200nm) Dendrimerek, elágazó, gömbalakú polimer molekulák (5 nm) Szervetlen alapúak: Fém: arany Félvezető: QD Fémoxid: paramágneses, ferrimágneses dendrimer

Arany nanorészecskék Alkalmazás: érzékelés (60%), fototermális terápia (25%) Előállítás: kémiai, redukció, méret és alak szabályozás Előnye: inert, nem toxikus (?), mérete, alakja szabályozható kapcsolható előnyös optikai tulajdonságok hipertermiás kezelés (irányítással) Példa: hatóanyaggal konjugált, PEG-ezett arany gömb, célzott terápia és hipertermia (klinikai vizsg.)

Arany nanorészecskék Gömbök: 4-40nm egy abszorciós sáv Rudak: tengelyarány 1,3-tól 20-ig Intenzív absz. nagy hullámh. Bioanyagok absz. minimuma: 700-900nm bar: 100nm

Különleges optikai tulajdonság QD nanorészecskék QD: 2-10 nm lumineszcens félvezető nanokristályok 50-100 atomból ideális lumionofor: éles emisszió, nagy kvantumhatákonyság (40-50%) szűk méreteloszlás (5%) Az emisszió hullámhossza hangolható a mérettel 350 nm-től [kék] 2300 nm-ig [infravörös] CdSe QD megőrzi az optikai tulajdonságát, ha szilika bevonatot kap: hidrofil, vízoldható lesz, biokompatibilis, kapcsolható biomolekulákkal. biológiai érzékelés, képalkotás biológiai rendszerben in vivo

QD nanorészecskék Az élő test vizsgálatához olyan QD, ami NIR-ben emittál. d: 15.8 nm, ideális méret a nyirokrendszer vizsgálatához, 1 cm mélyről látszik, erős lumineszcencia Fluoreszcens jelző nagy moláris extinkció, keskeny, éles emisszió, egy fényforrással többféle részecske gerjeszthető szimultán, eltérő lumineszcencia Biospecifikus funkcionalizálás: szilika burokhoz kapcsolható: antitest, antigén, peptid, irányító molekula. A tumoros sejten lévő receptorhoz kötődik, ott szabadul fel a hatóanyag. 9

Antibakteriális nanorészecskék

Antibakteriális nanorészecskék Szervetlen: fémek: ezüst, cink, réz fémoxidok: titándioxid, cinkoxid fémsók Szerves: kis molekulák, polimerek, polielektrolitok lipidbe csomagolt molekulák Hibrid rendszerek Mechanizmus: sejtfal roncsolás Ag ionok biológiai hatása Felületmódosítás: ha nem megfelelő a rögzítés hatástalan, távozás a környezetbe Rövid és hosszútávú toxicitás felmérése (nem specifikus)

Gyógyszertartalmú bevonatok Stent: beszűkült artéria tartós tágítása, kitámasztása polimer és fém kombinálása Az újbóli beszűkülés megakadályozására a stentet hatóanyagkibocsátó polimer réteggel vonják be 12

Gyógyszertartalmú bevonatok: szövettámasz Biológiailag lebomló, felszívódó polimerből kialakított pórusos test Sejtmegtapadás, szaporodás, benövés Véredények kialakulása Pórusméret (szövetfüggő) Pórusméreteloszlás Porozitás (90%-nál nagyobb) Átjárhatóság, összefüggő pórusok Felület nagysága Felület minősége: kémia, morfológia Megjelenés (jó megmunkálhatóság): szálak, fóliák, kötött, szövött anyagok, szivacsos elemek 13

Szövettámasz Sejtmegtapadás, szaporodás, benövés Véredények kialakulása Pórusméret (szövetfüggő) Pórusméreteloszlás Porozitás (90%-nál nagyobb) Átjárhatóság, összefüggő pórusok Felület nagysága Felület minősége: kémia, morfológia Hidroxiapatit szemcsék képzése a pórusfalon 200 μm 50 μm 14

Szövettámasz: csont, porc nyersanyagok sejtek a paciens szövetéből szintetikus szövettámasz megtapadó, szaporodó sejtek Szövettámasz, melyet őssejtekkel vagy szívizomsejtekkel borítanak. A beültetés után a polimer támasz fokozatosan feloldódik, a helyén pedig ott marad az új szívizom szövet, amely várhatóan a szív saját szövetének megfelelő tulajdonságú. beültetésre előkészített szövetpótló Személyre szabott implantáció 15

Méret és szerkezet Válogatás a szerves alapú gyógyszerhordozók közül a növekvő méret sorrendjében DENDRIMER LIPOSZÓMA, POLISZÓMA, POLIMER GÖMBÖK (nano- és mikro-részecskék)

Méretek kapilláris vörös vérsejt vérlemezke baktérium vírus Nanorészecskék

Dendrimerek, csillag polimerek Elágazó makromolekula szabályozható mérettel és alakkal. Nanoméretű, stabil, monodiszperz, nagyszámú funkciós csoporttal a felületén. Alkalmazás gyógyszerhordozóként Poliamidoamin PAMAM hatóanyag hatóanyag Dendrimer, mint irányított gyógyszerhordozó. A poliamidoamin dendrimer előnyei: stabil, 5 nm-nél kisebb, átjut az érfalon és be a tumorsejtbe, nem vált ki immunreakciókat, sok funkciós csoportja van: acetilezett PAMAM-ra folsav kapcsolás, ami az irányító, a metotrexát, ami a hatóanyag, és fluoreszcens szinezék, ami a nyomkövetést biztosítja. Az egyszerű hatóanyaghoz képest szignifikáns, 10x-es hatás.

Vezikulumok, liposzómák Lipidek aggregátumai: liposzómák (1965) Zárt, gömbalakú, üreges szerkezet vizes közegben egyrétegű, d: 50nm, transzparens rendszer Ultrahang kezelés többrétegű multilamellás (hagyma) d: ~500nm, turbid rendszer

Liposzómák Többrétegű liposzóma: nagy kapacitás Sok foszfolipid kettősréteg közöttük vízzel. Hidrofób vegyületek (zöld) a foszfolipid kettősrétegbe illeszkednek, a hidrofil vegyületek (piros) a rétegek közötti vizes fázisban helyezkednek el.

Liposzómák A liposzóma befogadása a sejtbe: összefolyás a sejtmembrán hasonló lipid kettősrétegével Gyors kiürülés elleni felületmódosítás: LOPAKODÓ liposzómák polimerburkolat (PEG), hetekig cirkulál a vérben (1990- Passzív irányítás méret, töltés, lipidösszetétel, koleszterintartalom Aktív irányítás (1980- specifikus biológiai kölcsönhatás: glikolipiddel, antitest-antigén

Poliszómák hidrofil hatóanyag hidrofób hatóanyag Méret növelhető, szűk méreteloszlás Felületi funkcionalizálás Célzott terápia

Polimer gömböcskék Alkalmazás: orális, intravénás, nyálkahártyán át (orrspray, tüdő) Hatóanyag szállítására és szabályozott leadására képes részecskék biodegradábilis, biokompatibilis polimerből. Hidroxikarbonsavak poliészeterei: PLA, PLGA, PCL 20 µm A bomlástermékek nem toxikusak Előállítás: emulzió vagy v/o/v kettős emulzió, oldószerelpárologtatás, lecsapás oldószercserével

Polimer mikrorészecskék Tűhegy mikrorészecskékkel (SEM felvétel, Nanomi) Miért fontos a méretszabályozás? A hatóanyag jobban injektálható, az injekció kevésbé fájdalmas. Fagocitózissal nem fog idő előtt eltávozni a szervezetből

Polimer nanorészecske Gyógyszerhordozó: nanogömböcskék: 40-200 nm Alkalmazás: orális, intravénás, nyálkahártyán át (orrspray, tüdő) Hatóanyag szállítására és szabályozott leadására képes részecskék biodegradábilis, biokompatibilis polimerből. Hidroxikarbonsavak poliészeterei: PLA, PLGA, PCL A bomlástermékek nem toxikusak Előállítás: emulzió vagy v/o/v kettős emulzió, oldószerelpárologtatás, lecsapás oldószercserével: nanoprecipitáció

PLGA nanorészecske Hatóanyag becsomagolás : Hatóanyag szállítás: előállítás közben a mag hidrofób jellegű kiürülés, felületi hidrofilizálás: PEG passzív irányítás: méret, és méreteloszlás Hatóanyag felszabadulás: duzzadás, diffúzió a polimer mátrix hidrolízis útján degradálódik: erózió és porozitás növekedés

Nanorészecskék előállítása Emulziós/ oldószer elpárologtatási módszer Nanoprecipitációs módszer - oldószercsere Szerves fázis: PLGA+hatóanyag stabilizátor A keletkező részecskék sztérikus stabilizálása Hidrofilizálás: felületi biokompatibilitás Rediszpergálhatóság Vizes fázis tisztítás, liofilizálás keverés szerves oldószer elpárologtatás d <200nm 27

PLGA nanorészecskék Nanoprecipitációval előállított PLGA nanorészecskék üresen 40% hatóanyaggal V rel 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 INH pal-t 5 -(INH) 2 1 μm 1 μm A méret a passzív irányítás eszköze A 40% hatóanyag nanokapszulázása méretnövekedést okozott 0.00 100 200 300 400 500 600 d /nm É. Kiss, D. Schnöller, K. Pribranská, K. Hill, Cs. B. Pénzes, K. Horváti, Sz. Bősze: Nanoencapsulation of antitubercular drug isoniazid and its lipopeptide conjugate J. Disp. Sci Technol. (2011)

Sejtbe jutás Felület: kedvező bioválasz ne ürüljön ki, maradjon a véráramban a kívánt ideig: PEG-ezés specifikus kölcsönhatásra alkalmas irányító komponensek a felületen, célbajutattás

Gyógyszerhordozók felületi funkcionalizálása 1980-tól 2000-től 30

Gyógyszerhordozó nanorészecskék

Többfunkciós nanorészecskék Irányított, töltést-váltó nanorészecske, ami eljut a sejtmagba Zachary: Fabrication of Micellar Nanoparticles for Drug Delivery Through the Self-Assembly of Block Copolymers Progr in Polym Sci (2010) targeted charge-reversal nanoparticle

Többfunkciós nanorészecskék 1 hatóanyaghordozó nanorészecske 2 irányító specifikus antitest 3 mágneses részecske (irányítható külső térrel, képalkotó) 4 PEG réteg a biokompatibilitásért 5 kontraszt anyag (Gd, Mn gamma- vagy MR képalkotáshoz; 6 sejt-penetráló peptid 7 DNS-komplex

A vér-agy gáton átjutó nanorészecskék Védi a központi idegrendszert, megnehezíti a hatóanyag bejuttatását Stratégiák: Invazív (roncsoló): életveszélyes, fertőzéseknek is utat nyit. Alternatív út, elkerüli a keringést: orron át, gond lehet a kis ph és az orr nyálkahártya gyulladása. Álcázás: produg, ami metabolikus lépésekben aktiválódik Nanorészecskék: max. 50-60nm, aggergációs stabilitás biodegradábilis többfunkciós (passzív transzport) irányítás (nem antitesttel) receptor-közvetített endocitózis, közepes erősségű kapcsolat megfelelő ligandum kiválasztása

Határfelületi kölcsönhatások A gyógyszerhordozó rendszereknek számos határfelületen kell átjutniuk, hogy eljussanak a hatás helyére A sejtmembrán lipid kettősrétegének egyszerűsített modellje Lipid molekulák rendezett monorétege

Langmuir-mérleg, penetráció mérés 1 2 Rendezett lipid réteg kialakítása Hatóanyag rendszer bejuttatása az alsó fázisba Wilhelmy-lemez víz elektromérleg 1 mozgó gát elektromérleg hatóanyag drug Wilhelmy-lemez 2 A lipidréteghez való kötődés, a penetráció mértéke követhető az oldalnyomás változásából, és LB-filmként a szerkezeti változás megjeleníthető (AFM) K. Hill, Cs. B. Pénzes, D. Schnöller, K. Horváti, Sz. Bősze, F. Hudecz, T. Keszthelyi, É. Kiss: Characterisation of the membrane affinity by tensiometry, AFM and SFG using a phospholipid Langmuir monolayer model Phys. Chem. Chem. Phys. 2010

Penetráció a lipid filmbe 25 24 20 Hatóanyag rendszer injektálása / mn/m 16 15 10 8 5 Δπ = a penetráció által kiváltott oldalnyomás növekedés a penetráció mértéke 0 0 100 200 300 400 500 600 t / s t (sec) 300 600 Cs. B. Pénzes, D. Schnöller, K. Horváti, Sz. Bősze, G. Mező, É. Kiss: Membrane affinity of antituberculotic drug conjugate using lipid monolayer containing mycolic acid Colloids Surf. A 413 142 148 (2012)

LB-film AFM vizsgálata Langmuir-mérleg,filmhúzó lift, adott oldalnyomású film átvitele szilárd hordozóra: LBréteg Hordozó: frissen hasított csillám A szilárd felület morfológiájának jellemzése nanométeres felbontásban Egy lipidréteg (LB-film) penetráló hatóanyaggal vagy anélkül Tűhegy tapogatja le a minta felületét, kontakt és nem kontakt mód x és y irányban pásztázás, z irányú jel Profil: magasságértékek vonal mentén Érdességi paraméterek vonal, sáv mentén vagy területen 38

AFM, penetráció a lipid filmbe lipid film hatóanyag penetráció után tiszta lipid film doménes szerkezet, sima felszín, a lipid molekulák tömör, orientált elrendeződése K. Hill, Cs. B. Pénzes, D. Schnöller, K. Horváti, Sz. Bősze, F. Hudecz, T. Keszthelyi, É. Kiss: Characterisation of the membrane affinity by tensiometry, AFM and SFG using a phospholipid Langmuir monolayer model Phys. Chem. Chem. Phys. 2010

AFM, penetráció a lipid filmbe Lipid film - antibakteriális polielektrolit kölcsönhatás Szerkezeti változás A rendezett molekularéteg megbomlott, aggregátumos szerkezet, érdesség: 20nm É. Kiss, E. T. Heine, K. Hill, Y-C. He, N. Keusgen, Cs. B. Pénzes, D. Schnöller, G. Gyulai, A. Mendrek, H. Keul, M. Möller: Membrane affinity and antimicrobal properties of polyelectrolytes with different hydrophobicity Macromolecular Bioscience 12 (9) 1181 1189 (2012)

Polimer gyógyszerhordozók PLGA előnyei: biokompatibilitás biológiai lebonthatóság (toxicitás) be tud jutni a sejtekbe (passzív, aktív irányítás) szabályozható hatóanyag felszabadulás sokféle hatóanyagra alkalmas FDA és EMA engedély Megoldandó: nagyobb hatóanyag tartalom a gyártás méretnövelése olcsóbb előállítás

Nanomedicina EU stratégia Betegségek: szív- és érrendszeri, rák, mozgásszervi, idegrendszeri, cukorbetegség, baktérium- és vírusfertőzések További feladatok: irányított hatóanyagtranszportban új célzó egységek, sejten belüli irányítás, több célpont, több hatóanyag többfunkciós nanorészecskék: hatóanyagszállítás és képalkotás, szabályozott leadás és követése intelligens rendszerek: határrétegen való átjutás, külső hatásra reagáló viselkedés

Együttműködők Bősze Szilvia, Horváti Kata, Bacsa Bernadett, Mező Gábor, Hudecz Ferenc MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport Szabó Nóra Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Kálmán Mihály SE I. Anatómiai Intézet Keszthelyi Tamás MTA Kémiai Kutatóközpont Támogatók: TB-INTER Jedlik NKTH BIOSPONA TeT-08-SG-STAR OTKA 68120, 68358, 104 BIOSURF Jedlik NKTH FP7 NanoBond

Köszönöm a figyelmet! Julie A. Champion, Yogesh K. Katare, and Samir Mitragotri (2007) Proc Natl Acad Sci USA 104:11901-11904