Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cancer therapy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: Nanotechnology is a field of science and technology that has been developing rapidly for several decades. It is considered to be one of the major activity areas of the scientific, technological and innovation sectors. The use of innovative technologies enables the modification and production of nanomaterials with new or enhanced properties. Metal nanoparticles are different from their bulk counterparts, and they have become the subject of growing attention due to their unique characteristics caused by their different size as well as their potential applications. Methods: As a result, they are used in many different areas of life. This work presents the most important examples of metal nanoparticle applications in pharmacology, cancer therapy and stomatology. Results and conclusion: Nanotechnology makes it possible to quickly transform the results of basic research into successful innovations, and develop leading technologies whose results can be implemented in large international groups of companies and small businesses in all sectors of the economy. As such actions require a properly functioning supply chain, the development and implementation of nanotechnology products will not reach the appropriate level without the proper logistics.
PL
Wstęp: Nanotechnologia jest dziedziną nauki i techniki, która rozwija się intensywnie od kilkudziesięciu lat. Zaliczana jest do jednego z głównych działów aktywności sektora nauki, technologii i innowacji. Zastosowanie innowacyjnych technologii umożliwia modyfikowanie i otrzymywanie nanomateriałów charakteryzujących się zupełnie nowymi lub ulepszonymi właściwościami. Nanocząstki metali stały się przedmiotem uwagi ze względu na ich unikalne właściwości spowodowane różnym rozmiarem oraz potencjalnym zastosowaniem. W efekcie nanocząstki metali znalazły zastosowanie w wielu różnych dziedzinach nauki. Metody: W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze przykłady zastosowań nanocząstek metali w farmakologii, terapii nowotworowej i stomatologii. Wyniki i wnioski: Nanotechnologia stwarza możliwości szybkiego przekształcenia wyników badań podstawowych w zakończone sukcesem innowacje oraz opracowanie wiodących technologii, których wyniki można wdrażać w wielkich międzynarodowych koncernach, jak i małych przedsiębiorstwach we wszystkich sektorach gospodarki. W celu realizacji takich działań niezbędny jest prawidłowo funkcjonujący łańcuch dostaw. Zatem rozwój i wdrażanie produktów nanotechnologii bez odpowiedniej logistyki nie mogłyby osiągnąć odpowiednio wysokiego poziomu.
PL
Wstęp i cele: Wyizolowanie warstwy grafenu przez Andre Geim i Kostya Novoselov nastąpiło w 2004 roku. Ze względu na specyficzne właściwości elektryczne, optyczne, chemiczne i mechaniczne grafen znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w medycynie. Opracowanie poświęcone jest podsumowaniu najnowszych osiągnięć wykorzystania grafenu w procesie dostarczania leków, wykrywania i obrazowania struktur tkankowych, komórkowych i genowych, w tym terapii nowotworów oraz jako materiał w inżynierii tkankowej. Materiał i metody: Materiałem jest literatura dotycząca zagadnień zastosowania grafenu w medycynie. Zastosowano metodę analizy merytorycznej. Wyniki: Analiza literatury pokazuje, że przeszkodami dla biomedycznych zastosowań nanomateriałów na bazie grafenu jest brak biodegradacji i możliwość wystąpienia toksyczności długoterminowej, a obecne badania nie dostarczają pełnej wiedzy w zakresie oddziaływania in vivo nanomateriałów na bazie grafenu, o różnej strukturze, wielkości i właściwości powierzchni. Wniosek: Efektywność kierowania markerów do guzów nowotworowych jest jednym z kluczowych wyzwań biomedycznych dotyczących nie tylko materiałów na bazie grafenu, ale także większości innych nanomateriałów.
EN
Introduction and aims: The isolation of graphene layers by Andre Geim and Kostya Novoselov was in 2004. Due to the specific properties of the electrical, optical, chemical and mechanical properties, graphene has been applied in many fields, including medicine. Study is devoted to the summary of the latest achievements in the use of graphene to drug delivery, sensing and imaging tissue, cellular, and gene structures, including cancer therapy and as a material for tissue engineering. Material and methods: The material is literature on the issues of application of graphene in medicine. The method of theoretical analysis. Results: Analysis of the literature shows that obstacles to biomedical applications of nanomaterials based on graphene is the lack of biodegradability and the possibility of long-term toxicity and current research does not provide the full knowledge of the interactions in vivo graphene-based nanomaterials, with a different structure, size and surface properties. Conclusion: Efficiency of targeting cancerous tumors markers is one of the key challenges regarding not only the biomedical materials based on graphene, but also most other nanomaterials.
EN
Platinum drugs belong to one of the oldest [2] and best investigated groups of cytotoxic drugs. On account of their high efficacy and alkylating-like action [14] they are used in a treatment of various types of neoplasms [3–5]. Despite investigators’ best efforts survival time of patients diagnosed with cancer is still short. Responsible for the fact is high toxicity of used therapeutic methods and development of resistance to them [3–5, 19]. In this paper authors review reasons behind decreased sensitivity of neoplastic cells to platinum treatment and discuss the newest promising trends in its overcoming. Due to different properties of neoplastic cells, availability of a chemotherapeutic agent inside a tumour is limited [9–12]. Moreover continuous development of resistance to platinum drugs further decreases their cellular concentration and inactivates their functions. Also owing to increased activity of DNA repair systems, higher tolerance to genome deformations and numerous mechanisms that lead to impaired apoptosis, drug efficacy is reduced [3-5, 19]. In order to increase a potency of platinum agents new therapeutic strategies are investigated. Coadministration with resistance modulators [20, 22, 23] and combination therapy with other antineoplastic drugs [8, 24–30] have already proved their effectiveness. Additionally, newer generations of platinum drugs are developed [15–18]. Mostly platinum(IV) prodrug complexes often releasing axial ligands with their own pharmacological action [5, 6, 31], but also multi-nuclear platinum compounds that form more complex DNA-adducts [32–35]. Other strategies include the development of innovative dosage forms such as single walled carbon nanotubes (SWCNTs), multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) [38, 39] or encapsulation [36, 37]. Finally utilisation of oncolytic viruses could be a way to selectively destroy neoplastically transformed cells [40].
EN
Controllability of combination of antiangiogenic treatment and chemotherapy is considered. A model used in the paper is a finite-dimensional dynamical control system described by secondo order semilinear time invariant ordinary differential state equations. Using a generalized open mapping theorem, sufficient conditions for constrained local controllability in a given time interval are formulated and proved. These conditions require verification of constrained global controllability of the associated linear second-order dynamical control system.
PL
Przedstawiono wykorzystanie spektroskopii NMR do jakościowego i ilościowego oznaczania produktów reakcji otrzymywania EE-1, półproduktu w syntezie Eksemestanu, leku stosowanego w terapii raka piersi.
EN
1H and 13C NMR spectroscopies were used for studying the reaction of 1,4-androstadieno-3,17-dione with pyrrolidone to exemestane. In particular, formation of a mono-substituted by-product was succesively followed.
7
Content available remote Synteza aminokwasowych pochodnych 6H-indolo[2,3-b]chinoliny
PL
Indolo[2,3-b]chinoliny to grupa związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym. Badania nad kolejnymi analogami indolo[2,3-b]chinoliny są prowadzone w Instytucie Farmaceutycznym już od kilkunastu lat i zaowocowały jak do tej pory otrzymaniem ponad 100 nowych pochodnych. Ostatnie 5 lat poświęcono badaniom nad syntezą koniugatów indolo[2,3-b]chinoliny z aminokwasami. Otrzymano wiele aminokwasowych pochodnych indolo[2,3-b]chinoliny, a pomyślne wyniki badań biologicznych skłaniają do kontynuowania prac badawczych.
EN
A series of new aminoacid derivatives of 6,11-dimethyl6H-indolo[2,3-b]quinolin-2-ylamine and 6,11-dimethyl6H-indolo[2,3-b]quinolin-9-ylamine were synthesized and studied for cytotoxic activity. The glycine and L-proline derivatives were the most efficient (3.3 and 4.3 µM).
EN
The term hyperthermia is a combination of two Greek words: HYPER (rise) and THERME (heat) and refers to the increasing of body temperature or selected tissues in order to achieve a precise therapeutic effect. This paper reviews the development of thermotherapy by describing the most important moments in its history. For decades, the development of hyperthermia ran parallel with the development of cancer treatment and had numerous connections with electromedicine. Throughout its history, hyperthermia evoked a number of hopes, brought spectacular successes, but also was the subject of many disappointments.
PL
Termin hipertermia stanowi połączenia dwóch wyrazów z języka greckiego: HYPER (podnosić) oraz THERME (ciepło) i odnosi się do podnoszenia temperatury ciała lub wybranych tkanek w celu osiągnięcia określonego efektu terapeutycznego. W niniejszej pracy dokonano przeglądu rozwoju terapii ciepłem przez opis najważniejszych momentów w jej historii. Przez dziesięciolecia rozwój hipertermii biegł równolegle z rozwojem leczenia nowotworów i miał liczne związki z elektromedycyną. W swojej historii terapia ciepłem budziła liczne nadzieje, przynosiła spektakularne sukcesy, ale również była przedmiotem wielu rozczarowań. (Istotne fakty z historii hipertermii i ich związki z elektromedycyną).
9
Content available remote Kompleksy rutenu w terapii antynowotworowej
EN
Chemotherapy is a major cancer treatment besides surgery and ratiotherapy. One of the most popular chemotherapeutic drugs that are currently in use are platinum compounds. Despite the success of cisplatin and other platinum-based anticancer compounds in cancer therapy [1, 2] there is still a need for new improved drugs with lower toxicity against healthy cells, better activity against tumor, less side effects, and without problems with drug resistance in primary and metastatic cancers [3, 4]. One of the most promising metals in the cancer treatment is ruthenium [6, 21,22]. Ruthenium complexes appear generally less toxic than platinum-based complexes and show activity in cisplatin-resistant cells or in cells where cisplatin is inactive. In spite of development of promising ruthenium(II) compounds, in particular organometallics [50, 51], only ruthenium(III) complexes like (H2Im)[trans-Ru(DMSO)Cl4(HIm)], (NAMI-A) [62] (Ryc. 7a) and (HInd)[Ru(III)Cl4(Ind)2], (KP1019) [23] (Ryc. 7b) gain the phase II of clinical trials. The complex NAMI-A showed marked efficacy against metastases whereas KP1019 was highly active against a colorectal tumor cells both in vivo and in vitro. Moreover the second compound is completely devoid of side effects and drug induced lethality at therapeutically relevant doses. Its therapeutic index is better than that of (HIm)[Ru(III)Cl4(Im)2]. The complex (HInd)[Ru(III)Cl4(Ind)2] has been shown to be efficiently taken up into the cells probably via interaction with transferrin. It induces apoptosis, but the cellular mechanisms of the apoptosis induction are still largely unknown [30]. Non-cross-resistance in cisplatin-resistant cancer cells and reduced toxicity, which is in part due to the ability of ruthenium complexes to mimic the binding of iron to molecules of biological significance, exploiting the mechanisms that the body has evolved for non-toxic transport of iron, is a particularly attractive feature of ruthenium complexes [16]. In addition, some chemical properties, such as rate of ligand exchange, range of accessible oxidation states, and ability of ruthenium to mimic iron in binding to certain biological molecules make these compounds well suited for medicinal applications as an alternative to platinum antitumor drugs in the treatment of cancer cells resistant to cisplatin and its analogues justifying further development of this novel and interesting group of metal complexes [30].
EN
Hyperthermia has become a useful form of cancer therapy. In this paper some numerical results based on a two-dimensional homogeneous model of human body are presented. First distribution of the electromagnetic field components are calculated and next bioheat equation is solved. At the end temperature distribution in the body from different model parameters are calculated.
EN
The problem of optimal cancer chemotherapy is reconsidered. The cumulative negative toxic effect of the drug is minimized for the assumed destruction result at the end of the therapy. The control function to be optimized is time-dependent dose of the drug. A exponential model of growth of the cancer cell population is employed. It is known that for constant intrinsic rate the solution of the problem is ununique - different strategies give the same result of the therapy. If intrinsic rate is a variable monotonic function of time the solution of the problem is unique and it is of "bang-bang" type with one switching point. The method of extremization of linear integrals via Green's theorem is applied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.