Магнитная гипертермия. Применение локальных физических воздействий в биомедицинских нанотехнолонгиях презентация

Содержание

Введение Нанотехнология в последние годы стала одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся областей знаний. Развитие нанотехнологий обеспечивается междисциплинарным характером исследований, широким взаимопроникновением идей и разработок, интеграцией материалов, методов и процессов

Слайд 1Применение локальных физических воздействий в биомедицинских нанотехнолонгиях


Слайд 2Введение
Нанотехнология в последние годы стала одной из наиболее перспективных и динамично

развивающихся областей знаний. Развитие нанотехнологий обеспечивается междисциплинарным характером исследований, широким взаимопроникновением идей и разработок, интеграцией материалов, методов и процессов из различных областей знаний.

Слайд 3Магнитные наночастицы
Наночастицы, обладающие магнитными свойствами,
представляют значительный интерес для медицины, что
связано с

возможностью дистанционного управления ими и
конструкциями на их основе при наложении внешнего магнитного
поля.

Магнитные терапевтические наночастицы – это наночастицы, имеющие постоянный или
наведенный магнитный момент и применяемые в медицине для диагностики и лечения заболеваний.


Слайд 4Магнитные наночастицы
Основные области применения магнитных наночастиц в медицине


Слайд 5Магнитные наночастицы
Магнитная наночастица.
В центре: магнитное ядро, оболочка из декстрана, полиэтилен-гликолевое покрытие

и антитела

Слайд 6Магнитные наночастицы
Для применения в различных медицинских
приложениях требуются определенные магнитные
свойства и характеристики.



Магнитные наночастицы могут быть использованы в самых различных
биомедицинских приложениях, от контрастных агентов для магнитной
резонансной томографии(МРТ) до уничтожения раковых клеток с
помощью лечения гипертермией.

Слайд 7Магнитная гипертермия
Магнитные наночастицы могут быть синтезирована так, чтобы резонансным образом могли

откликаться на внешнее переменное магнитное поле определенной частоты и амплитуды, при этом эффективно поглощая внешнюю электромагнитную энергию и передавая ее в виде тепла окружающим биологическим
объектам.

Слайд 8Магнитная гипертермия
Для магнитной гипертермии частицы должны обладать высокой SAR (specific absorption

rate) позволяющей им быстро нагреваться в переменном магнитном поле. Известно, что раковые клетки гибнут при 42...43 градусах.



Слайд 9Магнитная гипертермия


Слайд 10Магнитная гипертермия
Радиочастотная абляция (РЧА), вероятно, наиболее часто используемая разновидность локальной гипертермии. Для

повышения температуры применяются радиоволны высокой частоты.

Тонкий игольчатый зонд вводится в опухоль на короткое время, как правило, от 10 до 30 минут.

Размещение зонда регулируется с помощью ультразвука, МРТ или КТ.

Наконечник зонда выдает высокочастотный ток, который способен создать тепло между 40 и 60°С, что вызывает гибель клеток в пределах определенной области.

Мертвые клетки не удаляются, становятся рубцовой тканью и рассасываются с течением времени.


Слайд 11Магнитная гипертермия
Методы локальной гипертермии развиваются уже 20 лет и прошел успешные

клинические
испытания. Продолжающиеся исследования в магнитной гипертермии сосредоточены на получении и использовании магнитных частиц, которые являются в состоянии саморегулировать температуру, которой они достигают при нагреве в переменных магнитных полях.

Слайд 12Адресная доставка препаратов
В идеальном варианте лекарственные препараты из «контейнера» выделяются по

программе, поддерживая в течение длительного времени оптимальный уровень содержания препарата в крови или конкретном органе, в результате чего достигается максимальный лечебный эффект. Использование систем доставки в онкологии направлено прежде всего на уменьшение неблагоприятных побочных эффектов применения лекарственных средств при химиотерапии.

Слайд 13Адресная доставка препаратов
В разработках новых активных веществ и способов лечения, во-первых,

используется фармацевтический потенциал определенных наносистем (липосомы, дендримеры, фуллерены), во-вторых, могут использоваться наночастицы в комбинации с термическим или механическим действием магнитных полей лазерного излучения, ультразвука и пр.

Слайд 14Адресная доставка препаратов
Пример наноразмерной системы доставки лекарственных средств на основе блок-сополимеров — молекул,

которые образуют гидрофобное ядро с включенным лекарством и гидрофильную оболочку, обеспечивающую биосовместимость переносчика в целом. Модификация поверхности различными векторами обеспечивает направленную доставку содержимого в таргетные ткани и клетки.

Слайд 15Иммунолипосомы
Современным направлением в липосомологии явилась разработка нового поколения лекарственных препаратов – иммунолипосом. 


Слайд 16Иммунолипосомы
Иммунолипосомы  представляют собой нанокомплексы, к которым прикреплены моноклональные антитела, которые обеспечивают

специфическое связывание липосом с антигенпозитивными клетками, а липосомы несут соответствующий гидрофобный или гидрофильный химиотерапевтический препарат.

Слайд 17Иммунолипосомы
  В экспериментах in vitro была доказана избирательная доставка доксорубицина, включенного в МуЮ- иммунолипосомыю.
Биотинилированные 0X26-иммунолипосомы (ОХ26-моноклональные антитела, направленные против трансферринового рецептора крысы)специфически связывались с трансферриновым рецептором клетокпоперечнополосатых мышц в экспериментах in vitro.


Слайд 18Молекулярная терапия
Одним из направлений генной инженерии является генная терапия опухолей, которая

за счет избирательного воздействия путем направленного введения противораковых генов может существенно уменьшить размеры опухоли. Доставка специфических ДНК, РНК, олигонуклеотидов в определенные клетки может подавлять экспрессию гена либо инициировать синтез важ­ных белков.

Слайд 19Молекулярная терапия


Слайд 20Молекулярная терапия
Показано, что наночастицы, нагруженные препаратом, способны преодолевать гемато-энцефалический барьер; так

была осуществлена доставка наночастиц в глиальные опухоли крыс. На основе наноразмерного оксида железа, модифицированного крахмалом, проведено исследование доставки эпирубицина для терапии сарком и карцином человека. В настоящее время прове­дены первая и вторая стадии клинических испытаний лече­ния карциномы печени с использованием магнитных наноча­стиц.

Слайд 21Молекулярная терапия
Целевая доставка может происходить на уровне целого органа или определенных

клеток. Специфичность нацеливания повышают, применяя лектин, антитела и их фрагменты, цитокины, протеины, гормоны, заряженные мо­лекулы низкомолекулярных соединений

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика