Greenness
Dotaz
Zobrazit nápovědu
sv.
- MeSH
- technologie zelené chemie MeSH
- Publikační typ
- periodika MeSH
- Konspekt
- Chemie. Mineralogické vědy
- NLK Obory
- chemie, klinická chemie
- environmentální vědy
elektronický časopis
- Konspekt
- Patologie. Klinická medicína
- NLK Obory
- farmacie a farmakologie
- NLK Publikační typ
- elektronické časopisy
Indocyaninová zeleň (ICG) je fluorescenční barvivo se širokým využitím v minimálně invazivní urologické operativě, kdy intravenózní aplikací ICG lze identifikovat perfuzi a denzitu tkání. Přehledový článek shrnuje postupný vývoj, současné trendy i budoucí možnosti využití ICG v robotické urologii. Při robotické resekci ledviny lze aplikací ICG rozlišit tumorózní a nenádorovou tkáň. Doplnění robotické radikální prostatektomie o ICG může zlepšit identifikaci nervově cévního svazku při šetřících operačních postupech a detekci sentinelové uzliny při pánevní lymfadenektomii. Princip aplikace ICG lze využít i při robotické varikokélektomii při snaze o snížení pooperačních komplikací. Další studie budou nutné k posouzení, zda využití ICG v kombinaci s robotickým systémem reálně ovlivní léčebné postupy a funkční a onkologické výsledky.
Indocyanine green (ICG) is a fluorescent dye with a wide spectrum of usage in minimally invasive urological surgery, where intravenous application of ICG can be used for identificaton of perfusion and tissue density. This review summarizes development, contemporary trends and also the future possibilities of ICG usage in robotic urology. During robotic kidney resection application of ICG is used for differentiation between tumorous tissue and healthy renal parenchyma. Administration of ICG during robotic radical prostatectomy can improve identification of the neurovascular bundle in nerve‑sparing procedures and detect the sentinel lymph node in pelvic lymph node dissection. The principle of ICG application can be used also in the effort to reduce post‑operative complications during robotic varicocelectomy. Future controlled trials are needed to evaluate if the use of ICG combined with the robotic surgical system will affect medical procedures and functional and oncological outcomes.
- MeSH
- indokyanová zeleň MeSH
- lidé MeSH
- roboticky asistované výkony metody MeSH
- urologické chirurgické výkony * metody MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- přehledy MeSH
Catalytic properties and high adsorption affinity of nucleic acids and proteins to silver amalgam electrode surface make this kind of electrified interface perspective for bioanalytical and biomedical applications. For the first time, a basal-plane pyrolytic graphite electrode (bPGE) has been used as a substrate for electrodeposition of silver amalgam particles (AgAPs). Optimization of the resulting composition, surface morphology and electrochemical properties of the AgAPs was done by scanning electron microscopy with energy disperse X-ray spectroscopy, image processing software and voltammetric detection of electrochemically reducible model organic nitro compound, 4-nitrophenol. Spectro-electrochemical applicability of bPGE-AgAP has been demonstrated by electrolysis of 4-nitrophenol. Simultaneous UV-Vis-chronoamperometry provided information on the number of exchange electrons and the reduction rate constants. Preferential adsorption of the fluorescently labelled calf thymus DNA and the green fluorescent protein (GFP) on the surface of AgAPs was observed by fluorescence microscopy. In contrast to previously studied indium-tin oxide and vapour-deposited gold decorated by AgAPs, herein the presented bPGE-AgAP has provided sufficiently wide negative potential window allowing direct electroanalysis of non-labelled DNA and GFP using intrinsic electrochemical signals independently of the fluorescent labelling. The bPGE-AgAP can thus be expected to find application opportunities in protein electrochemistry, (bio)sensor development or in-situ spectro-electrochemical studies.
- MeSH
- aktiny analýza genetika MeSH
- Drosophila melanogaster genetika účinky léků MeSH
- experimenty na zvířatech statistika a číselné údaje MeSH
- exprese genu genetika účinky léků MeSH
- rekombinantní fúzní proteiny analýza účinky léků MeSH
- zelené fluorescenční proteiny analýza genetika MeSH
- zvířata MeSH
- Check Tag
- zvířata MeSH
Ophthalmology monographs ; 5
2nd ed. xvii, 205 s. : il.
Fluorescence je metodou peroperačního zobrazení, která přispívá k dosažení lepších pooperačních funkčních výsledků v mnoha chirurgických oborech. Nejvýznamnějším a nejprostudovanějším fluorescenčním barvivem, využívaným v urologii, je indocyaninová zeleň. Toto barvivo je možné využít v průběhu širokého spektra operačních urologických výkonů při vizualizaci cévního a lymfatického zásobení a anatomických poměrů tkání. V současnosti je celosvětově i v České republice v centru vědeckého zájmu zejména nitrožilní aplikace indocyaninové zeleně při resekci ložiskových změn ledvin. Farmakologické vlastnosti, indikace a přínos indocyaninové zeleně při resekci ledviny jsou v současné době v literatuře dobře definované. Práce přináší praktická doporučení využití indocyaninové zeleně při resekci nádorů ledviny.
Fluorescence is a method of intraoperative imaging that helps to achieve better postoperative functional outcomes in different surgical disciplines. The most important and well-studied fluorescent dye used in urology is indocyanine green. This dye can be used during a wide range of urological procedures for angiography and lymphography and for visualization of anatomical features of tissues. Nowadays, the focus of research worldwide and also in the Czech Republic is the intravenous application of indocyanine green during partial nephrectomy. The pharmacological properties, indications and contributions of indocyanine green during partial nephrectomy are currently well-defined. This article provides an overview of recommended steps for the use of indocyanine green during partial nephrectomy.
Indocyaninová zeleň patří mezi fluorescenční barviva (fluorofory, fluorochromy). Jedná se o chemické sloučeniny obsahující ve své molekule reaktivní skupinu, která je schopna reagovat s nukleofilními skupinami. Podstatou fluorescence je vyzáření energie ve velmi krátkém čase, nejčastěji vyvolané účinkem jiného dopadajícího záření. Každá látka je charakterizována dvěma typy spekter – excitačním a emisním spektrem. ICG má excitační i emisní spekrum v tzv. blízké infračervené oblasti, hovoříme o NIR (near infrared) flouroforu. ICG je dosud jediným NIR barvivem, které má FDA (US Food and Drug Administration) atest pro použití v biomedicíně od roku 1959 (1). Zejména v posledních letech jí je věnována velká pozornost pro stále se rozšiřující indikace použití v klinické medicíně. Již tradičně je využívána v očním lékařství k diagnostice chorob oční sítnice, dále ke stanovení srdečního výdeje a měření jaterních funkcí. Uplatnění však nachází i při detekci sentinelových uzlin v onkochirurgii a s úspěchem je využívána například v neurochirurgii, v cévní chirurgii či rekonstrukční chirurgii k hodnocení mikrocirkulace volně přenesených tkáňových celků. Předkládané review přináší přehled informací o základních chemických a fyzikálních vlastnostech látky a o možnostech jejího využití v klinických aplikacích.
Indocyanine green (ICG) is one of the types of fluorescent dyes (fluorophores, fluorochromes). It is a chemical compound containing a reactive group capable of reacting with nucleophilic groups. The principle of fluorescence is the emission of energy in a very short time, caused by the effect of radiation. Each fluorescent substance is characterized by two types of spectra – an excitation and an emission spectrum. ICG has an excitation and emission spectrum in the near infrared region, hence the so-called NIR (near infrared) fluorophores. ICG is the only NIR dye that has been certified by the FDA (U.S. Food and Drug Administration) for use in biomedicine since 1959 (1). Especially in recent years, indocyanine green has received a lot of attention due to its ever-expanding indications for use in clinical medicine. It has been traditionally used in ophthalmology to diagnose diseases of the retina as well as to determine cardiac output and to measure liver function. However, it is also used in surgical oncology to detect sentinel nodes and in neurosurgery, vascular surgery or reconstructive surgery to evaluate microcirculation following free tissue transfer. The article presents an overview of the basic chemical and physical properties of the substance and the possibilities for its use in clinical applications.
- MeSH
- chirurgie operační * MeSH
- fluoresceinová angiografie MeSH
- fluorescence * MeSH
- indokyanová zeleň * diagnostické užití chemie MeSH
- lidé MeSH
- neurochirurgie MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- přehledy MeSH
- MeSH
- indokyanová zeleň diagnostické užití MeSH
- jaterní testy metody MeSH
- lidé MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH