Fényérzékenyítés fotodinamikus hatás általában destruktív jellegű fehérjéket, nukleinsavakat, membránalkotókat módosíthat.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Kémiai reakciók és energia az élő szervezetekben
Advertisements

A kémiai reakció 7. osztály.
Az “sejt gépei” az enzimek
BIOGÉN ELEMEK, A VÍZ BIOLÓGIAI JELENTŐSÉGE
? Szabadenergia számítások • ligandum kötés • konformációs változás
Alacsony hatáskeresztmetszetek mérése indirekt eljárásokkal Kiss Gábor Gyula ATOMKI Debrecen.
Kimeneti egységek Készítették: Boros Gyevi Vivien Tóth Ágnes
Diagnosztika szabályok felhasználásával, diagnosztikai következtetés Modell alapú diagnosztika diszkrét módszerekkel.
Kristályrácstípusok MBI®.
Redoxireakciók alatt olyan reakciókat értünk, melynek során az egyik reaktáns elektront ad át a másiknak, így az egyik reakciópartner töltése pozitívabbá,
Fémkomplexek lumineszcenciája
5. GÁZLÉZEREK Lézeranyag: kis nyomású (0, Torr) gáz, vagy gázelegy Lézerátmenet: elektronszintek között (UV és látható lézerek) rezgési szintek.
SO 2, NO x felbontási hatásfokának vizsgálata korona kisülésben Horváth Miklós – Kiss Endre.
Megy a gőzös, megy a gőzös….
A kémiai tulajdonságok, az elektronegativitás és a főbb kötéstípusok
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
A reakciókinetika időbeli felbontásának fejlődése.
Az elektromágneses spektrum
Szilárd anyagok elektronszerkezete
Természetismeret DNS RNS A nukleinsavak.
A FÉMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok
Kémiai kötések.
Önkonzisztens Sűrűségfunkcionál Alapú Tight-Binding (SCC-DFTB) Módszer Száraz Áron Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus.
Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola CSÓKA
BIOKÉMIAI ALAPOK.
Nukleotidok, nukleinsavak
Az élő sejtek belső rendezettségi állapotukat folyamatosan fentartják. Ezt bonyolult mechanizmusok biztosítják, amelyek révén a sejt energiát von el a.
A többelektronos atomok elektronszerkezete
A szingulett gerjesztett állapot dezaktiválódási csatornái E SS1S1 S2S2 T1T1 T2T2 ?
Tételjegyzék a 2006/7 tanév tavaszi félévére 1.Gerjesztett állapotok keletkezése és dezaktiválódása – a Jablonski diagramm. 2.Fontosabb vizsgálati módszerek.
15. A lézerek felhasználása a mérés- technikában, a megmunkálásban és a kémiában.
A (konjugálatlan) kettőkötés a nm-es tartományban nyel el, a lehetséges gerjesztett állapotok: π  π*; π  3s (Rydberg) π   * CH A >C=C< kromofór.
Egészségügyi mérnököknek 2010
UV sugarak sejtkárosító hatása
3. GÁZLÉZEREK Lézeranyag: kis nyomású (0, Torr) gáz, vagy gázelegy
5. GÁZLÉZEREK Lézeranyag: kis nyomású (0, Torr) gáz, vagy gázelegy Lézerátmenet: elektronszintek között (UV és látható lézerek) rezgési szintek.
15. A lézerek felhasználása a mérés- technikában, a megmunkálásban és a kémiában.
Nukleotid típusú vegyületek
A piacszegmentáció és a célpiaci marketing
A foszfát csoport az S, T és Y oldalláncok hidroxil- csoportjához kapcsolódik.
Fotodinámiás terápia (PDT) alapjai.
Nukleinsavak énGÉN….öGÉN.
Mi az élet, miért fontos a víz az élővilágban
A negyedik halmazállapot: A Plazma halmazállapot
Fémkomplexek lumineszcenciája
Laky Dóra Ózon és ultraibolya sugárzás felhasználása ivóvíz fertőtlenítésre Konzulens: Dr. Licskó István Prof. Tuula Tuhkanen szeptember 25.
A hidrogén. 1.Keresd meg a periódusos rendszerben a hidrogént! Hol a helye? Hány protonja, neutronja, elektronja van az atomjainak? Hány elektronhéja.
Felépítő folyamatok.
Halmazállapot-változások
24. lecke Nuklein- vegyületek. A nukleotidok Összetett szerves vegyületek építőmolekulái: építőmolekulái:  5 C atomos cukor (pentóz)  Ribóz  Dezoxi-ribóz.
Környezetünk gázkeverékeinek tulajdonságai és szétválasztása.
Molekula A molekula semleges kémiai részecske, amely két vagy több atom összekapcsolódásával alakul ki.
Nukleinsavak. Nukleinsavak fontossága Az élő szervezet nélkülözhetetlen, minden sejtben megtalálható szénvegyületei  öröklődés  fehérjék szintézise.
A KÉN
Polimeráz Láncreakció:PCR, DNS ujjlenyomat
Biomérnököknek, Vegyészmérnököknek
Cukrok oxigén BIOKÉMIA VÍZ zsírok Fehérjék szteroidok DNS.
A reakciókinetika időbeli felbontásának fejlődése
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
A nukleinsavak szerkezete
A nitrogén és vegyületei
Nukleinsavak • természetes poliészterek,
energia a víz elemeiből
Projekt neve Cég neve Előadó neve
A mai beszélgetés lényege
Magerők.
A DNS replikációja Makó Katalin.
Hattagú heterociklusos vegyületek
GÉPKIVÁLASZTÁS.
Előadás másolata:

Fényérzékenyítés fotodinamikus hatás általában destruktív jellegű fehérjéket, nukleinsavakat, membránalkotókat módosíthat

Fotoszenzibilizáció lépései Gerjesztett vegyület szinglett vagy triplett állapotba kerül Direkt reakció Indirekt reakció Pl: pirimindin bázisok ciklobután timin dimer vagy 6-4 timin dimer

Indirekt fotokémiai reakció pl fotoszintézis - I-es típusú fotokémiai reakció: e - - vagy hidrogéntraszfer szabad gyökök

II-es típusú fotokémia reakció: energia átadás szingulett oxigén

Fotodinamikus terápia /PDT/ Von Tappeniner: első alkalmazás 1903 Figge: szelektív felhalmozás Dougherty: modern PDT kezdete, photofrin

PDT felhasználási lehetőségei -Tumorterápia Előnyök: kicsi a járulékos károsító hatás kisebb a visszanövés esélye nincs rezisztencia alacsony költségek Hátrány: felhasználható terület -Vírusinaktiváció Követelmény: széles körű, hatékony inaktiválás kismértékű toxicitás

Dns ligandum kölcsönhatások extrakaláció interkaláció

Kationos porfirinek kötődése a DNS-hez Mindkét kötéstípust jellemző Termodinamikai leírás csak kvalitatív jelleggel történ meg

McMillin: egyes kötődések aktivációs és kötési energiáját becsülték meg Külső kötődés: jelentős aktivációs energia szükséges, oka a DNS lokális torzuslása felszabaduló energia is jelentős

Belső kötődés: kisebb aktivációs energia kötési energia: piridil csop. + foszfát-oxigén atomok el.sztatikus kölcs., porfirin váz + bázisok hidrofób, vdW kölcs. Következtetésük: belső kötődéskor kevesebb energia szabadul fel

Kationos porfirinek DNS-károsító hatása Munson és Fiel: difenil-dipiridil-porfirin + plazmid DNS + látható fény száltörés /SSB/ Praseuth: tetrapiridil-porfirint használva száltörés /SSB,DSB/

Kationos porfirin - DNS fotoreakció bázissérülés Elsősorban guaninnál figyelhető meg Guanin + singlet oxigén 8-oxo-dezoxi

Mikorkalorimetria