Liposzómák terápiás alkalmazásai (szisztémás terápia)

Hasonló dokumentumok
Liposzómák terápiás alkalmazásai (szisztémás terápia)

Liposzómák terápiás alkalmazásai (szisztémás terápia)


Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazásai I.

Liposzómás nanogyógyszerek: nanotechnológia az irányított farmakoterápia szolgálatában

Az ellenanyagok szerkezete és funkciója. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre

Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazásai I.

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

Immunológia Világnapja

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia alapjai előadás. A humorális immunválasz formái és lefolyása: extrafollikuláris reakció és

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kolloid diszperz rendszerekben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Az adaptív immunválasz kialakulása. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Photodynamic therapy fotodinámiás terápia Történeti áttekintés

INTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

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

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

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

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Glükoproteinek (GP) ELŐADÁSVÁZLAT ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

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

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői

A preventív vakcináció lényege :

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

ANTIBIOTIKUM TERÁPIÁK Szekvenciális terápia

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α.

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

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

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogének immunmoduláns hatásai

Helyi érzéstelenítők farmakológiája

4. A humorális immunválasz október 12.

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai

Antigén, Antigén prezentáció

Az immunológia alapjai

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

Immunológia alapjai. Az immunválasz szupressziója Előadás. A szupresszióban részt vevő sejtes és molekuláris elemek

Mária. A pirimidin-nukleotidok. nukleotidok anyagcseréje

Az adenovírusok morfológiája I.

Irányzatok a biológiában: IMMUNOLÓGIA

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek).

Az endomembránrendszer részei.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Allergia immunológiája 2012.

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek

MabThera. rituximab. Milyen típusú gyógyszer a MabThera? Milyen betegségek esetén alkalmazható a MabThera? EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára

A psoriasis biológia terápiájának jelene és jövője. Holló Péter dr

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint.

A CYTOKIN AKTIVÁCIÓ ÉS GÉN-POLIMORFIZMUSOK VIZSGÁLATA HEL1COBACTER PYLORI FERTŐZÉSBEN ÉS CROHN BETEGSÉGBEN

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Májenzim eltérések Psoriasis - szisztémás terápiák a hepatológus szemével

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

A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI. - autokrin. -neurokrin. - parakrin. -térátvitel. - endokrin

LIPIDEK AZONOSÍTÁSA LC-MS/MS MÉRÉSI MÓDSZERREL

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

AIDS. Bán-Gagyi Boglárka

Mikrobiális antigének

PROGRAM Köszöntő, bevezető Prof. Dr. Mátyus László, Dr. Horváth Zsolt. Üléselnökök: Prof. Dr. Tímár József és Prof. Dr.

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok.

ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

Bevezetés a vércsoport-szerológiai vizsgálatokba

Az immunrendszer alapjai, sejtöregedés, tumorképződés. Biológiai alapismeretek

OLIVE BETA G FORCE. 60 kapszula. hatékony védelem egész évben gyors és megbízható segítség a fertőzések leküzdésében

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

A.) Az immunkezelés általános szempontjai

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Amit az AIDS-ről tudni kell

Az immunológia alapjai

Kórokozók elleni adaptiv mechanizmusok

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

Mit lehet tudni az allergiákról általában?

ÚJ LEHETŐSÉGEK A HEPATITIS C KEZELÉSÉBEN

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

ELLENANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK

Immunitás és evolúció

Immunológia alapjai előadás. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás.

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

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

EXTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

differenciális pásztázó kalorimetria DSC: differential scanning calorimetry ITC : isothermal titration calorimetry

NANOMEDICINA ALAPOK, VIVMÁNYOK & KIHIVÁSOK. Szebeni János, M.D., D.Sc. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapitvány Nanotechnológiai Intézet

DSC: differential scanning calorimetry. ITC : isothermal titration calorimetry. differenciális pásztázó kalorimetria

A tumor-markerek alkalmazásának irányelvei BOKOR KÁROLY klinikai biokémikus Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Terhességi emlőrák. Dank Magdolna Semmelweis Egyetem Onkológiai Központ

Férfiemlőrák. Dr Kocsis Judit

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

Biológiai daganatkezelés

Átírás:

Liposzómák terápiás alkalmazásai (szisztémás terápia) Dr. Voszka István b) Szisztémás alkalmazások Általában akkor, ha az adott gyógyszernek súlyos mellékhatásai vannak. 1.A RES-t érintő betegségek kezelhetők C-liposzómába zárt gyógyszerekkel. Pl. a leishmaniasis kezelhető liposzómás antimon-származékokkal 2.Antibiotikumok Főképp, ha az adott gyógyszer terápiás és toxikus koncentrációja között kicsi a különbség Liposzómában - a szükséges gyógyszermennyiség lecsökken - a kezelés hatásfoka javul Baktériumellenes pl. aminoglikozid típusú antibiotikumok brucellózis, vesemedence-gyulladás kezelésére (streptomycin, gentamycin, stb.) Gombaellenes pl. Amphotericin B (első törzskönyvezett liposzómás gyógyszerkészítmény gyári neve AmBisome telített PC / Chol / DSPG (2: 1: 0,8) + 10 mol% AmB ~80 nm-es SUV-okban) A toxicitás behatárolja az adható mennyiséget. Gyakran a toxikus koncentráció kisebb, mint a minimális terápiás. Liposzómában kevesebb mellékhatás (mellékhatások: láz, izomfájdalom, thrombophlebitis, vesekárosodás, anaemia) Feltételezett ok: a liposzómák affinitása sokkal kisebb a humán sejtek koleszterinjéhez, mint a gombasejtek ergoszterinjéhez Más törzskönyvezett liposzómás Amphotericin B készítmény: Abelcet

Nyotran (liposzómás nystatin) foszfolipid liposzómában 3.Daganatterápia Liposzómák alkalmazásával csökkenthetők a gyakran igen súlyos mellékhatások Pl. doxorubicin (Doxyl, Caelyx, Myocet ) szívizom-károsodás methotrexate máj-, vesekárosodás, kopaszság vincristin (Onco TCS) perifériás idegek károsodása, kopaszság Ara-C (DepoCyt ) csontvelő-, bélfalkárosodás Daunorubicin (DaunoXome ) szívizom-, csontvelő-károsodás Közönséges liposzómák RES-t érintő daganatok ill. áttétek kezelése

Stealth liposzómában (PEG, glukuronsav, sziálsav a felületen) nagyobb szelektivitás és hatékonyság

Confocal microscopy of liposomal DOX uptake by M109R-HiFR cells cultured in folate-depleted RPMI 1640 at 37 C. a, b, and c, binding, internalization, and nuclear localization of DOX delivered by FTL after a 30-min, 60-min, and 90- min incubation, respectively. d, cells exposed for 4 h to nontargeted PEG-coated liposomes encapsulating DOX (Doxil). LDL-be zárt citosztatikumok A daganatsejtek felszíni LDL-receptorainak száma a malignitással arányosan nő szelektív bejuttatás a daganatba.

Immunliposzómák: szelektív kötődés a daganatsejthez. Toxin vagy citosztatikum zárható bele. TNF együttes adása segíti a liposzómák átlépését az erekből a tumorba. Fotodinámiás terápia (PDT) Fényérzékenyítő anyagot (hematoporfirin, ftalocianin származékok, stb.) juttatnak a tumorsejtekbe. Megvilágítják megfelelő hullámhosszú fénnyel reaktív oxigéngyökök képződnek tumorsejtek pusztulása. A hatás függ a fényérzékenyítő anyag jellemzőitől. Minél hidrofilebb (pl. szulfonált forma) annál inkább a tumorban lokalizálódik. De a daganatpusztító hatás fordítottan arányos a szulfonáltsággal. Megoldás pl.: a liposzómába zárt fényérzékenyítőt LDL-lel asszociáltatva juttatják a tumorba. Fényérzékenyítő bejuttatása A fényérzékenyítő felhalmozódása a daganatban Besugárzás látható fénnyel Szelektív tumordestrukció

Röntgensugárzással indukált PDT

4. AIDS Mind a celluláris (főleg a CD4 + limfociták számának csökkenése miatt) mind a humorális immunválasz csökkent védekezési képtelenség a fertőzésekkel szemben (opportunista fertőzések) Okozója a HIV vírus reverz transzkriptázzal rendelkező RNS vírus. A kezelés alapja a reverz transzkriptáz gátlása dezoxinukleozid-analógokkal, melyekben a 3 OH- csoportot H-, azido-, vagy más csoport helyettesíti nem képeznek foszfodiészter kötést. Hosszú távon alkalmazandók, ezért toxicitásukat figyelembe kell venni. Kombinációjuk célszerű kevésbé szokik hozzá a vírus, kisebb toxicitás (a purin és pirimidin analógok más-más úton hatnak) Pl. 3 -azido-3 -dezoxitimidin (AZT) = zidovudin (ZDV) Hosszabb kezelés során csontvelői toxicitása van. Liposzómába zárással kivédhető. A plazmában tartózkodás ideje is nő. Adjuváns hatás Adjuváns: bármely ágens, amely nem specifikusan fokozza az immunválaszt egy specifikus antigénnel szemben. A liposzómák hatékony adjuvánsként működnek, így pl. az AIDS során lecsökkent immunválaszt is fokozzák. Előnyük: - nem toxikusak - egyszerűen előállíthatók - összetételük szükség szerint változtatható

5. Vaccinatio Kihasználható a liposzómák adjuváns hatása (liposzómában bevitt antigénnel az immunválasz fokozható) Specifikus antigének zárhatók liposzómába, vagy köthetők a felszínére (a hatás az Ag elhelyezkedésétől függ.) - Bezárt Ag rövid távú válasz, főleg IgG1 termelődik. - Felületen kötött Ag hosszú távú válasz, IgG1, IgG2a, IgG3, IgM termelődik. A két esetben a hatásmechanizmus különböző. 6. Allergia kezelése Az allergiás reakció során IgE termelődik. Megfelelő összetételű liposzómába zárva az antigént csökkenthető az IgE és fokozható az IgG termelődése allergiás betegségek immunterápiája.

7. Génátvitel Megvalósítható DNS-darab bezárása, vagy a liposzóma felszínén való megkötése útján (főleg pozitív töltésű liposzómák esetén) A kötődés lehet: - elektrosztatikus kapcsolódás a külső felszínhez - a liposzóma üregébe zárva, vagy a belső felszínhez kapcsolódva - részben belül, részben kívül - fúzió során két bilayer közé kerülhet a DNS A sejtbe juttatáshoz legcélszerűbb a liposzóma és a sejtmembrán fúziója. A liposzóma felszíni markereitől függően más-más sejtek vehetik fel, pl. galaktóz májsejtek; mannóz fehérvérsejtek A DOPE általában alkotóeleme az ilyen célú liposzómáknak membrándestabilizáló hatás (ahhoz szükséges, hogy a DNS kiszabaduljon az endoszómából