Q38802202 Dotaz Zobrazit nápovědu
Skripta
6., opr. vyd. 74 s. : il. ; 30 cm
- Konspekt
- Chemie. Mineralogické vědy
- NLK Obory
- chemie, klinická chemie
- chemie, klinická chemie
- NLK Publikační typ
- učebnice vysokých škol
- praktická cvičení
Two copper(II) mixed ligand complexes with dicarboxylate bridges were prepared and studied, namely [Cu2(μ-fu)(pmdien)2(H2O)2](ClO4)2 (complex No. 5) and [Cu2(μ-dtdp)(pmdien)2(H2O)2](ClO4)2 (complex No. 6), where H2fu = fumaric acid, pmdien = N,N,N',N′′,N′′ pentamethyldiethylenetriamine, and H2dtdp = 3,3'-dithiodipropionic acid. The copper atoms are coordinated in the same mode by the tridentate pmdien ligand and oxygen of water molecules, and they only differ in the dicarboxylate bridge. This work is focused on the study of the inhibitory effect of these potential antimicrobial drugs on the activity of the most important human liver drug-metabolizing enzymes, cytochromes P450 (CYP), especially their forms CYP2C8, CYP2C19, and CYP3A4. The obtained results allow us to estimate the probability of potential drug interactions with simultaneously administrated drugs that are metabolized by these CYP enzymes. In conclusion, the presence of adverse effects due to drug-drug interactions with concomitantly used drugs cannot be excluded, and hence, topical application may be recommended as a relatively safe approach.
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
- Publikační typ
- abstrakt z konference MeSH
- Publikační typ
- abstrakt z konference MeSH
- MeSH
- kongresy jako téma MeSH
- nanomedicína MeSH
- Publikační typ
- práce podpořená grantem MeSH
- zprávy MeSH
Problematika vzniku bakteriálních a kvasinkových infekcí s komplikovaným průběhem léčby, způsobeným rezistencí původců těchto onemocnění, je častým tématem výzkumu na poli humánní i veterinární medicíny. V této studii jsme se zaměřili na studium účinku selenových nanočástic ve formě gelovitého komplexu s polymerní látkou Cekolem (SeNPs), jako možné alternativy antibiotických léčiv při eliminaci bakteriálních a kvasinkových infekcí. Testování komplexu probíhalo na bakteriálních a kvasinkových izolátech získaných z kohorty 450 pa-cientů Oddělení traumatologie Úrazové nemocnice v Brně, od kterých byl odebrán vždy jeden vzorek stěru z povrchové kožní infekce, a doposud se podařilo identifikovat celkem 74 poddruhů bakteriálních kmenů nebo kvasinek. K identifikaci kmenů a testování SeNPs bylo využito mikrobiologických a molekulárně-biologických metod a metody hmotnostní spektrometrie. Studie prokázala výrazný vliv tohoto přípravku na bakteriální kmeny a kvasinky bez ohledu na jejich morfologii. Růst většiny kmenů ze souboru se podařilo aplikací nanočástic zcela eliminovat, ve všech případech však byl tento růst alespoň velkou měrou potlačen. Velikosti inhibičních zón, které se dají považovat za efektivní (1), se ve většině případů pohybovaly v rozmezí 5–20 mm (79 %). Výsledky popisují významné antimikrobiální účinky na bázi nanotechnologií selenových nanočástic, které mohou být použity ke snížení rizika vzniku nekontrolovatelných infekcí. Klíčová slova: bakterie – kvasinky – patogenita – infekce – selenové nanočástice – inhibice
Issue of bacterial and yeast infections with complicated course of treatment due to resistance of agents of these diseases are a frequent topic of research in the field of human and veterinary medicine. In this study, we focused on the study of selenium nanoparticles effect in the form of a gel-like complex with a polymer substance Cekol (SeNPs) as possible alternative to antibiotic drugs, in the elimination of bacterial and yeast infections. Testing of complex was carried out on the bacterial and yeast isolates obtained from a cohort of 450 patients from the Department of Traumatology at Trauma Hospital in Brno, from which it was taken always one swab sample from a superficial skin infection and to date have managed to identify in total 74 sub-species of bacterial strains or yeasts. To identify strains and tests of SeNPs microbiological, molecular-biological and mass spectrometry methods were used. The study demonstrated a significant effect of this product on the bacterial strains and yeasts, regardless of their morphology. The growth of most strains from the file was managed by application of nanoparticles completely eliminated. However, in all cases this growth was at least largely suppressed. Sizes of inhibition zones, which can be regarded as effective (1), ranged from 5–20 mm. Our results describe significant antimicrobial effects based on nanotechnologies, which can be used to reduce the risk of uncontrolled infections in comparison with conventional antibiotic therapy. Keywords: bacteria – yeast – pathogenicity – infections – selenium nanoparticles – inhibition
- Klíčová slova
- Cekol,
- MeSH
- antiinfekční látky farmakologie MeSH
- Bacteria růst a vývoj účinky léků MeSH
- bakteriální infekce farmakoterapie MeSH
- Candida tropicalis růst a vývoj účinky léků MeSH
- Candida růst a vývoj účinky léků MeSH
- diagnostické techniky molekulární metody MeSH
- Escherichia coli růst a vývoj účinky léků MeSH
- hmotnostní spektrometrie MeSH
- infekce chirurgické rány etiologie farmakoterapie MeSH
- inhibiční koncentrace 50 MeSH
- lidé MeSH
- mikrobiální testy citlivosti * MeSH
- mikroskopie elektronová rastrovací MeSH
- nanočástice * MeSH
- polymery farmakologie MeSH
- selen * farmakologie MeSH
- Staphylococcus aureus růst a vývoj účinky léků MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- práce podpořená grantem MeSH
Interestingly, even though the absorption maximum of prepared capped carbon quantum dots (CQDs) is 210 nm and the emission maximum is 392 nm, using capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection (CE-LIF) with excitation wavelength of 470 nm and long pass emission filter (510 nm) a signal was observed. Application of separation technique reviled presence of two different species, which corresponded to two well-resolved peaks present in the electropherogram. This fact is probably caused by presence of particles of different sizes.
The anti-DNA antibodies are produced in patients with autoimmune disease called systemic lupus erythematodes. They can be reactive against double or single stranded DNA or DNA modified with some other molecules. Using the variety of antibodies it is possible to determine the structure of studied DNA. In this work, we used 4 anti-DNA antibodies produced in egg yolk after immunization of hens with DNA-mBSA antigen – anti-dsDNA, anti-ssDNA, afi-dsDNA and afi-ssDNA. The reactivity of these antibodies was evaluated using the dot blot method with different lengths and concentrations of DNA antigen. The most reactive antibodies (anti-ssDNA) were modified with carbon quantum dots synthesized from multiwall carbon nanotubes and this modification was verified by ELISA-like method with fluorescent detection and fluorescence resonance energy transfer between DNA and quantum dots was observed, increasing the sensitivity of the DNA detection.
This study presents synthesis of paramagnetic particles formed by nanomaghemite (γ-Fe2O3) core, whose surface was modified with LaCl3 and entire composite is able to specifically bind the bacteriophage λ. In this study we described the structure of bacteriophage λ, its biochemical properties and role in the therapy, biotechnology and nanomedicine. In the next part we summarized accessible information about paramagnetic particles, their attributes and specificity of binding the bacteriophage λ. Paramagnetic particles show the ability to immobilize bacteriophage λ for subsequent analysis using ion-exchange chromatography with Vis detection. The presence of bacteriophage λ on the surface of paramagnetic beads was demonstrated by sodium dodecyl sulphate gel electrophoresis (SDS-PAGE). It can be stated that paramagnetic beads show significant binding ability towards bacteriophage λ. This phenomenon can be employed for magnetic separation of bacteriophages prior their possible modifications and subsequent application as a cytostatic nanotransporters or antimicrobial agents usable in hard-to-heal bacterial infections.
- Klíčová slova
- superparamagnetic iron oxide nanoparticles,
- MeSH
- bakteriofág lambda * chemie MeSH
- bakteriofágy MeSH
- chromatografie iontoměničová MeSH
- elektroforéza v polyakrylamidovém gelu MeSH
- magnetické nanočástice * MeSH
- nanomedicína MeSH
- nanotechnologie MeSH
- oxidy MeSH
- železnaté sloučeniny MeSH
- železo MeSH
- Publikační typ
- práce podpořená grantem MeSH