Kulcsszavak: célzott terápia, nano-mérettartomány, gyógyszerhordozó rendszer

Hasonló dokumentumok

Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium

Liposzómás nanogyógyszerek: nanotechnológia az irányított farmakoterápia szolgálatában

Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazásai I.

Liposzómák terápiás alkalmazásai (szisztémás terápia)

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kolloid diszperz rendszerekben

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

Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

Pályázatok/Grants 2012-

Liposzómák terápiás alkalmazásai (szisztémás terápia)

KARBON NANOCSÖVEK ANALÍZISE: ELVÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK

Vívmányok és kihívások a nanomedicinában: hazai és nemzetközi frontvonalak

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

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

TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek

Nanomedicina: A nanotechnológia alkalmazása az orvostudományban. Lehetőségek a neuropszichiátria területén

Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

Neurotoxikológia VIII. Nanoanyagok toxicitása


BIOLÓGIAI RENDSZEREKBEN ALKALMAZOTT NANOANYAGOK

Szerződéses kutatások/contract research

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

A DOXIL ÉS MÁS NANOGYÓGYSZEREK EGY FIZIKUS SZEMÉVEL. Prof. Dr. Hajtó János MAGYOSZ NANOMEDICINA ÜLÉS

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

TDK Tájékoztató 2017 Területek, témák, lehetőségek

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Hatóanyag-tartalmú peptid-konjugátumok előállítása és in vitro tumorellenes hatása

Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazásai I.

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

NANOEZÜST ALAPÚ ANTIBAKTERIÁLIS SZÓRHATÓ SZOL KIFEJLESZTÉSE MŰANYAG FELÜLETEKRE

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup.

Szén nanoszerkezetek grafén nanolitográfiai szimulációja

TDK Tájékoztató 2016 Területek, témák, lehetőségek

Szénszálak és szén nanocsövek

KÓNYA Zoltán, Ph.D. Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Mikroeszközök és nanotechnológia a XXI. századi orvostudományban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

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

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

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

Nano korszak és egészség DÉSI ILLÉS

Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán

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

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata

Az antimikróbás terápia ellentmondásai

Primer emlőcarcinomák és metasztázisaik immunfenotípusának vizsgálata

LIPIDEK AZONOSÍTÁSA LC-MS/MS MÉRÉSI MÓDSZERREL

HORMONKEZELÉSEK. A hormonkezelés típusai

Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Allergia immunológiája 2012.

Metotrexát és célzott terápiák rheumatoid arthritisben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre

Fejezetek a klinikai onkológiából

SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSLÁS II.

NEM SZTEROID GYULLADÁSCSÖKKENTŐ GYÓGYSZEREK (NSAIDS) SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS NANORENDSZEREK FIZIKAI-KÉMIAI KARAKTERIZÁLÁSA

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben

Fémionok szerepe az élő szervezetben: a bioszervetlen kémia alapjainak megismerése

A munkabizottság megalakulásától napjainkig, Wolfram Ervin öröksége

Nemekre szabott terápia: NOCDURNA

Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk Doktori (PhD) értekezés tézisei. Muskotál Adél. Dr. Vonderviszt Ferenc

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése

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

Poliuretánbevonatok heparinmegkötő képességének vizsgálata

Onkológiai betegek és az oszteoporózis

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

Fotoszenzibilizátorok felhalmozódásának nyomonkövetése és mennyiségi

Szilícium karbid nanokristályok előállítása és jellemzése - Munkabeszámoló -

Antigén, Antigén prezentáció

Patkó Dániel. Tézisfüzet. Pannon Egyetem Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK A MODERN ORVOSTUDOMÁNYI ELJÁRÁSOKBAN DR. FODOR BERTALAN 1

1998- ban először az Egyesült Államokban került bevezetésre az első nem amphetamin típusú ébrenlétet javító szer, a modafinil.

Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a PD-L1 és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása

Drogfüggık elvonókezelése

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

3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program. és kurzuscím Óra

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

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

INTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

Biológiai határfelületek. Kettős határfelületek: LSL Membránok.

ORVOSBIOLÓGIAILAG RELEVÁNS POLIMEREK MODELLMEMBRÁNRA

Átírás:

Egészségtudományi Közlemények, 1. füzet, 1. szám (2011), 43 48. A JÖVŐ TERÁPIÁJA: NANOMÉRETŰ GYÓGYSZERHORDOZÓ RENDSZEREK JUHÁSZNÉ SZALAI ADRIENN 1, DOJCSÁKNÉ KISS-TÓTH ÉVA 1, KOSKA PÉTER 1, DR. KISS-TÓTH EMŐKE 1, DR. SZEBENI JÁNOS 1,2,3, DR. FODOR BERTALAN 1 Összefoglalás: A hatékony, célzott, egyre kisebb dózist igénylő terápia iránt növekszik az igény, mind az orvosok, mind a betegek részéről. Személyre szabott terápiára lehetőséget nyújthatnak a jelenleg, még nagyrészt kísérleti fázisban lévő, de reményekre okot adó gyógyszerhordozó rendszerek bevezetése. Ezek a nanomérettartományba tartozó rendszerek számos lehetőséget rejtenek magukban, mivel nagyon sokrétűek. Biztonságos alkalmazásuk, még sok esetben további vizsgálatokat igényel, bár már létezik olyan gyógyszerhordozó, melyet sikerrel alkalmaznak a gyógyászatban. Kulcsszavak: célzott terápia, nano-mérettartomány, gyógyszerhordozó rendszer Bevezetés A nanotechnológia napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterülete. A nano görög eredetű szó, mely eredetileg törpét jelent. Ennek megfelelően a nanoméretű anyagok, molekulák és élő rendszerek nagyon parányiak (10-6 10-9 m). A nanotechnológia középpontjában a nano-mérettartományban történő kutatások, fejlesztések, vizsgálatok és elemzések állnak. Ez a tartomány - többek között - a sejten belüli életfolyamatok dimenziója is. Így az orvosi kutatások terén is jelentős változásokat hozott a nanotechnológia fejlődése és egy úttal életre hívta az orvostudomány egy új ágát a nanomedicinát. A nanomedicina a hagyományos gyógyászat mellett új perspektívát hozott mind a megelőzés, mind a terápia területén, nano-mérettartományú eszközök illetve gyógyszerekkel alkalmazása révén. E terület még nagyrészt kutatási fázisban tart, de már számos nanoméretű gyógyszer illetve diagnosztikai eszköz került kifejlesztésre, melyeket sikerrel alkalmaznak a gyógyászatban, és ezek segítséget nyújtanak a pontosabb diagnosztikához és az irányított gyógyszerterápiához is. A nanomedicinális kutatások középpontjában főleg a daganatos, a cardiovasculáris, a metabolikus, a mikrobiális, valamint a mentális betegségek állnak. 1 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolc 2 Nanomedicina Kutató és Oktató Központ Semmelweis Egyetem, Budapest 3 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Miskolc

44 Juhászné Szalai Dojcsákné Kiss-Tóth Koska Kiss-Tóth Szebeni Fodor A gyógyszerhordozó rendszerek A kutatások egyik kulcsfontosságú területe a különböző, nanoméretű gyógyszerhordozó rendszerek (drug delivery system, DDS) kifejlesztése, melyek lehetővé tehetik az irányított terápiát, és csökkenthetik a gyógyszer által okozott szisztematikus mellékhatásokat. Mindezek mellett ezek a rendszerek lehetővé tehetik a személyre szabott terápiát és az alacsonyabb dózis alkalmazását is. A nanomérettartományú DDS rendszerek nagy előnyt jelentenek a célzott terápia megvalósításában, mivel ez tartomány gyakorlatilag a makromolekulák mérete, így könnyen bejutnak a sejtekbe, és ott adják le az általuk hordozott hatóanyagot. A hordozott gyógyszer célba juttatására különböző lehetőségek vannak. Az egyik módszer a passzív targetálás, melynek alapja az, hogy a tumoros szövetek érrendszere a gyors növekedés miatt megnövekedett permeabilitással rendelkezik, így a nanoanyagok könnyen átjutnak az érfalat alkotó sejtek kötött. A nyirokrendszer kiépülése viszont elmarad vagy kismértékű, így a DDS fel tud halmozódni az elrákosodott sejtek között, majd bejutva azokba a hatóanyag fel tud szabadulni, így pusztítva el a tumort [1]. A másik lehetséges módja a hatóanyag célba juttatásának az aktív targetálás. Az aktív targetálás célzó ligandok (különböző antitestek, folsav stb.) segítségével valósul meg. Ezek a célzó molekulák a DDS felszínére vannak kötve és segítségükkel a rendszer speciálisan azokhoz a sejtekhez kötődik, melyen ezekhez a ligandokhoz tartozó receptorok, antigének stb. fokozottan megtalálhatók [1]. Napjainban is több, különböző tulajdonságú rendszert vizsgálnak, melyek potenciálisan alkalmazatók, mint gyógyszerhordozók. Liposzómális rendszerek A liposzómák az egyik legtöbbet vizsgált gyógyszerhordozók. Szerkezetüket tekintve foszfolipid kettősrétegből spontán formálódó vezikulák, melyek belső ürege vagy membránja alkalmas a különböző molekulák szállítására. Felszínükre ráköthetők a különböző célzó ligandok, de ezek mellett még szükséges némi stabilizálás, melyet általában polietilénglikollal (PEG) érnek el. Bár biokompatibilis rendszerről van szó, ez a módszer egyúttal növeli a keringési időt, és csökkenti az esetleges immunválasz kialakulásának lehetőségét, mely elsősorban a komplement rendszer aktiválódását jelenti [2]. Mindezek mellett jelentős szerepe van a liposzómák felszíni töltésének is a rendszer működési hatékonyságában. A liposzómák között találhatók meg az első, gyógyászatban alkalmazott nanoméretű gyógyszerek, mint például a Doxorubicint tartalmazó Doxil, melyet emlő-, illetve ovarium tumor esetén sikerrel alkalmaznak [3,4]. A liposzómába csomagolás jelentette a hatékony megoldást a Doxorubicin használatára, mivel az önmagában jelentős kardiotoxikus mellékhatásokkal rendelkezik [5].

A jövő terápiája 45 A liposzómális rendszerek nem csak a rákterápiában használatosak, hanem egyéb kórképek esetén is, mint például a szisztémás gombafertőzések, melyeknél az amphotericin-b-t ágyazzák be a liposzóma membránjába (pl. AmBisome ) [6]. Dendrimerek A dendrimerek elágazó, vízoldékony polimerek, melyek alkalmasak lehetnek gyógyszerhordozásra. Méretük, és kialakításuk jól szabályozható az előállításuk során. Nagy felületük lehetővé teszi, hogy különböző molekulákat, mint a gyógyszer hatóanyagot és célzó ligandot, valamint fluoreszcens jel kibocsájtására képes vegyületeket is egyszerre megkössenek rajtuk [7]. A fluoreszcens festék segítségével a gyógyszer útja nyomon követhető a megfelelő képalkotó eljárást alkalmazva. Szintén adaptálható a rendszer biokompatibilitását növelő PEG-ilálás, valamint felszíni töltés változtatása a nagyobb hatékonyság érdekében. A Doxorubicin hordozására dendrimerekkel is történtek vizsgálatok, de ezek még kísérleti fázisban vannak [8]. A DDS ennek ellenére is toxikus hatásokat mutat in vitro vizsgálatokban [9]. A szén nanocsövek A szén nanocsövek egyedi grafén lapokból föltekeredő képletek, melyek állhatnak mindössze egyetlen lapból, így egyfalú szén nanocsövet létrehozva, illetve több párhuzamos lapból többfalú szén nanocsövet alkotva [10]. A csövek vége lehet nyitott illetve zárt is. Előállításukra többféle módszer létezik. Ezeknél az eljárásoknál gondot jelentenek a technológiához alkalmazott nehéz fémek, melyek beépülhetnek a szénvázba. Ma azonban már a továbbfejlesztett eljárásoknak köszönhetően lehetséges nagy mennyiségű és tisztaságú, különböző típusú szén nanocsövek előállítása (pl. chemical vapour deposition) ipari mennyiségben is, mivel felhasználásuk nagyon széleskörű. A fő problémát a szén nanocsövek, mint gyógyszerhordozó rendszerek tekintetében az jelentette, hogy tiszta állapotban egyáltalán nem oldódnak semmilyen oldószerben. Erre jelentett megoldást az, hogy a szén nanocsövek felületét különböző típusú kémiai módosításoknak vetették alá, mint például amino- vagy karboxil-funkciós csoportot kötöttek a külső falukhoz. Ez az eljárás úgynevezett funkcionalizált szén nanocsöveket eredményez, mely különböző töltéssel ruházza fel azok felszínét, és vízoldékonnyá is tette őket [11]. Emellett a biokompatibilitás növelésére itt is gyakran használják a PEG-ilálást [12], mely hatékonyabb alkalmazást tesz lehetővé. A fő terápiás terület a szén nanocsövek, mint DDS esetén szintén a rákterápia. Több kísérletben is vizsgálták például, hogy a különböző karbon nanocsövek hatékonyan tudják-e szállítani a Doxorubicint, fluoerscens festékkel nyomonkövetve a DDS útját. Heister és mtsai kimutatták, hogy az egyfalú szén nanocső, melynek falára Doxorubicint, targetáló antitestet és fluoresceint egyaránt kötöttek, bejutott a WiDr

46 Juhászné Szalai Dojcsákné Kiss-Tóth Koska Kiss-Tóth Szebeni Fodor béltumor sejtekbe, majd a citoplazmában maradt, míg a hatóanyag sikeresen bejutott a sejtmagba [13]. Hasonló vizsgálatok többfalú szén nanocsövek esetén is [14]. Különböző tanulmányok születtek a szén nanocső alapú DDS-ek más terápiás jellegű felhasználására. Vizsgáltak többek között különböző gyulladás gátló (pl. Dexamethasone [15], Ketoprofen [16]), vérnyomáscsökkentő (pl. Cavedilol [17]), illetve gomba ellenes szerek (pl. Amphotericin B[18]) hatékonyságát. A rendszer toxicitására vonatkozó eredmények elég ellentmondásosak, de a funkcionalizált szén nanocsöveket alkalmazva több különböző vizsgálatban enyhébb toxicus hatást tapasztaltak, mint a nem funkcionalizált formánál [19]. Mindezek ellenére felmerül a kérdés, mivel nem biodegradabilis anyagokról van szó, mi lesz a sorsuk, miután elvégezték a feladatukat. Az erre vonatkozó vizsgálatok még elég hiányosak. Összegzés A bemutatott gyógyszerhordozó rendszerek mellett is számos nanorendszer létezik, melyeket tesztelnek, több-kevesebb sikerrel, mint DDS. Ilyenek például a fullerének, a különböző polimerek, fehérjék, szervetlen vegyületek vagy akár a vírus alapú gyógyszerhordozók. A számos szerteágazó területről származó, nanoméretű potenciális gyógyszerhordozó rendszer közül, azonban még csekély a száma azoknak, amelyeket már a gyógyászatban is alkalmazzák. Ez a tény arra hívja fel a figyelmet, hogy a nanoanyagok jelentős bioaktívitást mutatnak az élő szervezetekben, mely alapvetően méretükből adódó speciális tulajdonságaiknak köszönhető. Általánosan elmondható, hogy a nanomérettartományú rendszerek esetén tapasztalnak különböző, a sejtek életfolyamatait befolyásoló negatív hatásokat, mely sok esetben a sejtek apoptózisához vezet, legtöbbször reaktív oxigén gyökök generálása révén. Remélhetőleg a nanomedicina és a nanotoxicológia együttesen megoldást talál majd ezekre a problémákra, és a közel jövőben minél több, hatékony, célzott terápiát biztosító nanokésztmény kerül majd alkalmazásra. Köszönetnyilvánítás Jelen munka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként - az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében - az Európai Unió résztámogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A jövő terápiája 47 Irodalomjegyzék [1] Hirsjärvi,Samuli, Passirani, Catherine,Benoit, Jean-Pierre: Passive and Active Tumour Targeting with Nanocarriers. Curr. Drug Disc. Techn., 2011, 8 (3), 188-196. [2] S.M. Moghimi, J. Szebeni: Stealth liposomes and long circulating nanoparticles: critical issues in pharmacokinetics, opsonization and protein-binding properties. Progr. Lipid Res., 2003, 42, 463 478. [3] Yechezkel Barenholz: Liposome application: problems and prospects. Curr. Opin. Coll. Interf. Sci., 2001, 6, 66-77. [4] Szántó János dr., Pintér Tamás dr.1 és Szántó János dr.: Doxorubicin + docetaxel-, illetőleg doxorubicin + cyclophosphamid-kezeléssel elérhető eredmények távoli áttétet adó emlőrákban. Orvosi Hetilap 2001, 142 (14), 723 726. [5] Weiss Raymond B: The anthracyclines: Will we ever find a better doxorubicin? Semin Oncol. 1992,19, 670 86. [6] de Marie S, Janknegt R, Bakker-Woudenberg IA.: Clinical use of liposomal and lipidcomplexed amphotericin B. J Antimicrob Chemother. 1994 May;33(5):907-16. [7] Majoros IJ, Myc A, Thomas T, és mtsai:. PAMAM dendrimer-based multifunctional conjugate for cancer therapy synthesis characterization and functionality. Biomacromol. 2006,7(2),572 9. [8] Kono K, Kojima C, Hayashi N, és mtsai.: Preparation and cytotoxic activity of poly(ethylene glycol)-modified poly(amidoamine) dendrimers bearing adriamycin. Biomaterial 2008;29(11):1664 75. [9] Ruth Duncan, Lorella Izzo: Dendrimer biocompatibility and toxicity. Adv. Drug Deliv. Rev., 2005, 57, 2215 2237. [10] Dai H:. Carbon nanotubes: synthesis, integration, and properties. Acc Chem Res 2002, 35,1035 44. [11] Kostas Kostarelos, Lara Lacerda, Giorgia Pastorin, és mtsai: Cellular uptake of functionalized carbon nanotubes is independent of functional group and cell type. Nature Nanotech., 2007, 2, 108-113. [12] Yuanfang Liu, Haifang Wang: Nanotechnology tackles tumours. Nature Nanotech., 2007, 2, 20-21. [13] Heister E, Neves V, Tılmaciu C, és mtsai.. Triple functionalisation of single-walled carbon nanotubes with doxorubicin, a monoclonal antibody, and a fluorescent marker for targeted cancer therapy. Carbon, 2009,47(9), 2152 60. [14] Zhang X, Meng L, Lu Q, Fei Z, Dyson PJ. Targeted delivery and controlled release of doxorubicin to cancer cells using modified single wall carbon nanotubes. Biomaterial, 2009, 30(30),6041 7. [15] Naficy S, Razal JM, Spinks GM, és mtsa.: Modulated release of dexamethasone from chitosan-carbon nanotube films. Sens Actuators A, 2009, 155(1), 120 4. [16] Im JS, Bai BC, Lee YS.: The effect of carbon nanotubes on drug delivery in an electrosensitive transdermal drug delivery system. Biomaterial 2010, 31(6), 1414 9. [17] Li Y, Wang T, Wang J, és mtsai: Functional and unmodified MWNTs for delivery of the water-insoluble drug Carvedilol A drug-loading mechanism. Appl Surf Sci 2011, 257(13), 5663 70. [18] Zotchev SB.: Polyne macrolide antibiotics and their applications in human therapy. Curr Med Chem 2003, 10(3), 211 23.

48 Juhászné Szalai Dojcsákné Kiss-Tóth Koska Kiss-Tóth Szebeni Fodor [19] Sayes CM, Liang F, Hudson JL, és mtsai: Functionalization density dependence of singlewalled carbon nanotubes cytotoxicity in vitro. Toxicol Lett., 2006, 161(2),135 42. [20] Liu Z, Davis C, Cai W, és mtsai: Circulation and long-term fate of functionalized, biocompatible singlewalled carbon nanotubes in mice probed by Raman spectroscopy. Proc Natl Acad Sci USA, 2008, 105(5),1410 5.