350 руб
Журнал «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии» №10 за 2010 г.
Статья в номере:
Оценка эффективности использования гибридного жидкокристаллического металлорганического наносоединения адресной доставки лекарственного вещества на основе ДНК для поражения клеток методом 157Gd-нейтрон-захватной терапии
Авторы:
О.В. Кондрашина - мл. научн. сотрудник фармацевтического факультета, Воронежский государственный университет В.А. Быков - д.т.н., проф., академик РАМН и РАСХН, директор ВИЛАР, зав. кафедрой общей, фармацевтической и биомедицинской технологии, РУДН А.И. Сливкин - д.фарм.н., проф., зав. кафедрой фармхимии и фармтехнологии, Воронежский государственный университет. E-mai: olganuelle@gmail.com
Аннотация:
Оценен уровень токсичности нанотехнологического гибридного металлорганического материала, созданного путем комплексообразования ионов Gd3+ c ДНК входящей в состав жидкокристаллических наночастиц, для клеток живых тканей с целью использования препарата в терапевтических целях. Полу-чен достаточно стабильный, не обладающий цитотоксичностью, препарат с максимальной, на сего-дняшний день, локальной концентрацией гадолиния.
Страницы: 17-23
Список источников
  1. Евдокимов Ю.М., Захаров М.А., Скуридин С.Г. Нанотехнология на основе нуклеиновых кислот // Вестник РАН. 2006. T. 2. С. 112.
  2. Zakharov M.A., Yevdokimov Yu.M., Skuridin S.G. and Nechipurenko Yu.D. Nanotechnology Based on Spatially Fixed ds DNA (RNA) Molecules // Report of the OECD workshop on the safety of manufactured nanomaterials.Washington DC. Dec. 7-9. 2005. P. 149.
  3. Seeman N.C. Nucleic acid junctions and lattices // J. Theor. Biol. 1982. V. 99. P. 237.
  4. Yevdokimov Yu.M., Skuridin S.G., Lortkipanidze G.B. Invited Article Liquid-crystalline dispersions of nucleic acids // Liquid Cryst. 1992. V. 12. P. 1.
  5. Yevdokimov Yu.M., Salyanov V.I., Zakharov M.A. A novel type of microscopic size chip based on double-stranded nucleic acids // Lab on a Chip. 2001. V. 1. P. 35.
  6. Tokumitsu, H., Ichikawa, H., Saha, T.K., et al. Design and preparation of gadolinium-loaded chitosan particles for cancer neutron capture therapy // S.T.P. Pharma Science. 2000. 10. P. 39.
  7. Goortley T., Zamenhof R., Nikjoo H. Calculated DNA Damage from Gadolinium Auger Electrons and Relation to Dose Distributions in a Head Phantom // Int. J. Radiat. Biol. 2004. 80. P. 933-940.
  8. Martin R.F., D-Cunha G., Pardee M., Allen B.J. Induction of double-strand breaks following neutron capture by DNA-Bound 157Gd // Int. J. Radiat. Biol. 1988. 54. P. 205-208.
  9. Greiberg J., Wolf J.M., Wyman J., et al. Gadolinium inhibits thymidine incorporation and induces apoptosis in chondrocytes // J. Orthopaedic Res. 2001. V.19. P. 797 - 801.
  10. Tokimitsu H., Hiratsuka J., Sakurai Y., et al. Gadolinium neutron-capture therapy using novel gadopentetic acid-chitosan nanoparticles: in vivo growth suppression of experimental melanoma solid tumor // Cancer Lett. 2000. V. 150. P. 177-182.
  11. Saha T.K., Jono K., Ichikawa H., et al. Preparation and evaluation of glutaraldehyde cross-linked chitosan microspheres as a gadolinium reservoir for neutron-capture therapy // Chem. Pharm. Bull. 1998. 46. P. 537 - 539.
  12. Greiberg J., Wolf J.M., Wyman J., et al. Gadolinium inhibits thymidine incorporation and induces apoptosis in chondrocytes // J. Orthopaedic Res. 2001. V. 19, P. 797 - 801.
  13. Leclercq F., Cohen-Ohara M., Mignet N., et al. Design, Synthesis, and Evaluation of Gadolinium Cationic Lipids as Tools for Biodistribution Studies of Gene Delivery Complexes // Bioconjugate Chem. 2003. V.14. P. 112 - 119.
  14. Демидов А. М. Методы исследования излучения ядер при радиационном захвате тепловых нейтронов. М. 1963. С. 76.
  15. Евдокимов Ю.М. Жидкокристаллические формы ДНК и их биологическая роль // Жидкие кристаллы и их практическое применение. 2003. Т.3. С. 10 - 47.
  16. Yevdokimov Yu.M., Salyanov V.I., Kondrashina O.V. et. al. Particles of liquid-crystalline dispersious formed by (nucleic acid - rare earth element) coumplexes as a potential platform for neutron capture therapy // Int. J. Biol. Macromol. 2005. V. 37. P. 165 -173.
  17. Беков Г.И., Бойцов А.А., Большов М.А. Спектральный анализ чистых веществ / под ред. Х.И. Зильберштейна. СПб.: Химия. 1994. 336 с.
  18. Лефковитс И., Пернис Б., Трукко М. Иммунологические методы исследований. М: Мир. 1988. 232 c.
  19. Адамс Р. Методы культуры клеток для биохимиков. М.: Мир. 1983. 263 с.
  20. Пирязев А.П., Владимиров Ю.А., Шерстнев М.П. Вклад адгезии на стекло в люминолзависимую хемилюминисценцию цельной крови, стимулированную добавлением сульфата бария // II съезд биофизиков России. Тезисы. М.: 1999. T. 9.
  21. Патент № RU2305270C2. 2007 (РФ).
  22. Акулиничев С.В., Евдокимов Ю.М., Салянов В.И. Новый биоматериал на основе частиц холестерической жидкокристаллической дисперсии комплекса (ДНК-Gd) . Определение концентрация гадолиния в частицах // Препринт ИЯИ-1168. 2006. C. 1 - 11.
  23. Салянов В.И., Евсеев А.И., Попенко В.И. Некоторые характеристики комплексов гадолиния с линейной и жидкокристаллическими формами ДНК // Биофизика. 2007. T. 52(3). C. 452 - 459.
  24. Евдокимов Ю.М., Салянов В.И., Нечипуренко Ю.Д. Молекулярные конструкции (суперструктуры) с регулируемыми свойствами на основе двухцепочечных нуклеиновых кислот // Молекуляр. биология. 2003. T. 37. C. 340 - 355.
  25. Locher G.L. Biological Effects and Therapeutic Possibilities of Neutrons // Am. J. Roentgenol. Radium Ther. 1936. V. 36. P. 1 - 13
  26. Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения). М.: Физматлит. 2003. 442 с.
  27. Подляшук Е. Л. Применение рентгенотерапии в лечении неопухолевых заболеваний, злокачественных и доброкачественных новообразований кожи // Радиология - практика. 2000. Март. С. 41 - 43.