Kanser Tedavisinde ve Tümör Görüntülemesinde Nanoteknolojik Uygulamalar

Volume: 22 Number: 3 September 1, 2013
Ayşe Erdoğan , Aysun Özkan
EN TR

Kanser Tedavisinde ve Tümör Görüntülemesinde Nanoteknolojik Uygulamalar

Öz

Kozmetikten ilaca, boya sanayisinden biyoteknolojiye kadar pek çok sektörde kullanılan nanoteknolojiden kanser tedavisinde de yararlanma çabaları sürmektedir. Dünyada onaylanmış ve deneme aşamasında olan bazı çalışmalarda, nanopartiküller vasıtasıyla kanserli hücreler öldürebilmektedir. Nanoteknoloji kullanılarak geliştirilen özel taşıyıcı sistemler sayesinde sağlıklı hücrelere etki etmeyen ancak kanser hücrelerini öldüren uygulamalar artık mümkün olabilmektedir. Kanser nanoteknolojisindeki son gelişmeler hem tümör görüntülemesinde ve hem de kanser tedavisinde araştırmacılara yeni araçlar sağlamaktadır. Bu teknoloji, tümöre özgü ligandlar, antikorlar, antikanser ilaçları ve görüntüleme probları dahil olmak üzere aynı anda birden fazla fonksiyonel molekül ile konjuge edilebilen ve onkolojide kullanılabilen nanopartiküllerin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu nanopartiküller kanser hücrelerinden daha küçüktürler. Bunlar kolaylıkla kan damarları vasıtasıyla aktarılabilirler ve kanser hücrelerinin hem yüzeyindeki hem de içindeki hedef aldıkları tümöre-özgü proteinler ile etkileşime geçebilirler. Tümör hücrelerini hedef alan nanopartikülleri kullanan ilaç dağıtım sistemleri ile çok daha düşük ilaç dozlarıyla kanser tedavisinde yüksek başarı elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler

Kanser, nanopartikül, tümör görüntüleme

References

  1. Şengel-Türk CT, Hasçiçek C. Polimerik nanopartiküller ilaç taşıyıcı sistemlerde yüzey modifikasyonu. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi. 2009; 38:137-54.
  2. Çıracı S. Nanobilim ve nanoteknoloji de Türkiye’nin bir mükemmeliyet merkezi. Bilim ve Teknik Dergisi 2006; 469 (ek):2-4.
  3. Allen TM, Cullis PR. Drug delivery systems:entering the mainstream. Science 2004; 303:1818-22. Torchilin V. Tumor delivery of macromolecular drugs based on the EPR effect. Adv Drug Deliv Rev. 2011; 63:131-5.
  4. Torchilin VP. Passive and active drug targeting: drug delivery to tumors as an example. Handb Exp Pharmacol. 2010; 197:3-53.
  5. Danhier F, Feron O, Préat V. To exploit the tumor microenvironment: passive and active tumor targeting of nanocarriers for anti-cancer drug delivery. J Control Release 2010; 148:135-46.
  6. Lammers T, Hennink WE, Storm G. Tumour-targeted nanomedicines: principles and practice. Br J Cancer. 2008; 99:392-7.
  7. Zhu W, Yanli L, Lixin L, Yongming C, Fu X. Supramolecular hydrogels as a universal scaffold for stepwise delivering Dox and Dox/cisplatin loaded block copolymer micelles. Int J Pharmaceut. 2012; 437:11-9.
  8. Singh R, Lillard JW Jr. Nanoparticle-based targeted drug delivery. Exp Mol Pathol. 2009; 86:215
  9. Deepa G, Thulasidasan AKT, Anto RJ, Pillai JJ, Kumar GSV. Cross-linked acrylic hydrogel for the controlled delivery of hydrophobic drugs in cancer therapy. Int J Nanomed. 2012; 7:4077-88.
  10. Nie G, Hah HJ, Kim G, Lee YEK, Qin M, Ratani TS et al. Hydrogel nanoparticles with covalently linked coomassie blue for brain tumor delineation visible to the surgeon. Small 2012; 8: 884-91. Song SC, Cho JK, Chun CJ, Kuh HJ. Injectable poly(organophosphazene)-camptothecin conjugate hydrogels: Synthesis, characterization, and antitumor activities. Eur J Pharm Biopharm. 2012; 81:582-90.
AMA
1.Erdoğan A, Özkan A. Kanser Tedavisinde ve Tümör Görüntülemesinde Nanoteknolojik Uygulamalar. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2013;22(3):426-440. https://izlik.org/JA56YZ86DX