Biologieanwendungen in der Medizin

Biologieanwendungen in der Medizin

Der Biologieanwendungen in der Medizin Es sind all diese praktischen Instrumente, die Biomedizin in Labordiagnosen, in medizinischer Versorgung und in jedem anderen Bereich bezüglich der Gesundheit angeboten haben.

Die medizinische Biologie bietet eine breite Palette von technologischen und wissenschaftlichen Ansätzen, die von der In -vitro -Diagnose bis zu einer Gentherapie abgedeckt werden können. Diese Disziplin der Biologie wendet die Vielfalt der Grundsätze an, die Naturwissenschaften in der medizinischen Praxis regieren.

Dafür führen Spezialisten Forschungen aus den verschiedenen pathophysiologischen Prozessen durch, unter Berücksichtigung molekularer Wechselwirkungen bis zur integralen Funktionsweise des Organismus.

Somit bietet Biomedizin neue Alternativen zur Schaffung von Medikamenten mit geringfügigen toxischen Werten. In ähnlicher Weise trägt es zur frühen Diagnose von Krankheiten und ihrer Behandlung bei.

Beispiele für biologische Anwendungen in der Medizin

Selektive Therapie für Asthma

Zuvor wurde angenommen, dass die SRS-A (Slow Reaction Substance der Anaphylaxie) eine wichtige Rolle bei Asthma spielte, eine Erkrankung, die Menschen betrifft.

Nachfolgende Untersuchungen stellten fest, dass diese Substanz ein Gemisch zwischen Leukotrien C4 (LTC4), Leucotrieno E4 (LTE4) und Leucotrieno D4 (LTD4) ist. Diese Ergebnisse öffneten die Türen für neue selektive Behandlungen für Asthma.

Die Arbeiten wurden so ausgerichtet, dass ein Molekül identifiziert wurde, das spezifisch die Wirkung von LTD4 in der Lunge aufblätterte und so die Verengung des Atemwegs vermeidet.

Infolgedessen wurden Medikamente mit Leukotrienemodifikatoren entwickelt, so dass sie in Asthma -Therapien verwendet werden.

Selektivität und entzündungshemmende Medikamente

Nicht -steroide Anti -Inflammatorien (NSAIDs) wurden seit langem bei der Behandlung von Arthritis verwendet. Der Hauptgrund ist die hohe Wirksamkeit, die die Auswirkungen von Arachidonsäure im Enzym Cycloxigenase (COX) blockiert, die sich im Enzym Cyclooxigenase befinden.

Wenn jedoch die Wirkung von COX inhibiert wird, verhindert es auch seine Funktion als gastrointestinaler Beschützer. Jüngste Studien zeigen, dass Cyclooxygenase aus einer Familie von Enzymen besteht, in der 2 seiner Mitglieder sehr ähnliche Eigenschaften haben: CO-1 und COX-2.

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COX-1 hat einen Gastprotektor-Effekt, wenn dieses Enzym hemmt, geht der Schutz des Darmtrakts verloren. Die grundlegende Anforderung des neuen Arzneimittels würde so ausgerichtet sein, dass COX-2 selektiv hemmt, um die Beständigkeit beider Funktionen zu erreichen: Schutz und entzündungshemmend.

Die Spezialisten gelang es, ein Molekül zu isolieren, das COX-2 selektiv angreift, sodass das neue Medikament beide Vorteile bietet. Ein entzündungshemmender entzündungshemmender, der keine Läsionen auf Magen -Darm -Ebene verursacht.

Alternative Methoden in der Arzneimittelverabreichung

Traditionelle Methoden zur Verabreichung von Pillen, Sirupen oder Injektionen erfordern, dass die Chemikalie zwischen dem Blutkreislauf, so dass sie im gesamten Körper verteilt ist.

Das Problem tritt auf, wenn Nebenwirkungen in Geweben oder Organen auftreten, zu denen das Medikament nicht beabsichtigt war, mit dem erschwerenden Ding, das diese Symptome vor dem gewünschten therapeutischen Niveau auftreten können, wird erreicht.

Bei der traditionellen Behandlung eines Hirntumors muss das Medikament aufgrund hämatozenzephaler Barrieren eine viel höhere Konzentration als üblich aufweisen. Infolge dieser Dosen könnten Nebenwirkungen sehr toxisch sein.

Um bessere Ergebnisse zu erzielen, haben Wissenschaftler eine Biomaterial entwickelt, die aus einem polymetrischen Gerät besteht. Dies ist biokompatibel und löst das Medikament langsam frei, die langsam freigesetzt werden. Im Fall von Hirntumor wird der Tumor extrahiert und polymere Scheiben, die durch ein Chemotherapeutikum gebildet werden.

Daher wird die Dosierung genau so erforderlich sein und im betroffenen Körper freigesetzt werden, was die möglichen Nebenwirkungen in anderen Organismussystemen erheblich verringert.

Proteinhydrogele zur Verbesserung der Wirksamkeit der Stammzellinjektionstherapie

In der Therapie auf Stammzellenbasis ist es wichtig, dass die dem Patienten gelieferte Menge klinisch angemessen ist. Darüber hinaus ist es notwendig, dass seine Lebensfähigkeit in situ aufrechterhalten wird.

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Die am wenigsten invasive Methode zur Lieferung von Stammzellen ist die direkte Injektion. Diese Option bietet jedoch nur 5% Zelllebensfähigkeit.

Um den klinischen Bedürfnissen zu befriedigen, haben Spezialisten ein Abschleif- und Selbstkontrollsystem entwickelt, das zwei Proteine ​​enthält, die sich in Hydrogelen selbst sammeln.

Wenn dieses Hydrogage -System zusammen mit therapeutischen Zellen verabreicht wird, wird erwartet, dass sich die Lebensfähigkeit der Zellen an den Stellen, an denen sich Gewebeischämie befindet, verbessert wird.

Es wird auch bei einer peripheren Arterienerkrankung verwendet, bei der es eine Priorität hat, die Lebensfähigkeit von Zellen aufrechtzuerhalten, die einen Blutfluss in den unteren Extremitäten ermöglichen

Zink, um Insulin produzierende Zellen anzugreifen

Insulininjektion wirkt durch Kontrolle von Diabetes -Symptomen. Forscher posieren direkt auf die Beta -Zellen der Bauchspeicheldrüse, die Insulin erzeugen. Der Schlüssel könnte die Affinität dieser Zellen durch Zink sein.

Beta -Zellen sammeln Zink um 1 um 1.000 -mal mehr als der Rest der Zellen, die das umgebende Gewebe bilden. Dieses Merkmal wird verwendet, um Medikamente zu identifizieren und selektiv anzuwenden, die ihre Regeneration fördern.

Zu diesem Zeitpunkt schlossen sich die Forscher einem Zink -Chelat -Mittel zu einem Medikament an, das Beta -Zellen regeneriert. Das Ergebnis zeigt an, dass das Medikament auch in Beta -Zellen fixiert wurde, was zu ihrer Multiplikation führt.

In einem bei Ratten durchgeführten Test regenerierten Beta -Zellen etwa 250% mehr als andere Zellen.

NGAL als Prädiktor für akute Nierenverletzungen

Lipocalin, die mit der Gelatinase von Neutrophilen assoziiert ist, die dem Akronym NGAL bekannt ist, ist ein Protein, das als Biomarker verwendet wird. Seine Funktion besteht darin, eine akute Nierenverletzung bei Personen mit falciformen Zellen nachzuweisen. Bei dieser Art von Patienten prognostizierte die Serummessung möglicherweise das Auftreten der Krankheit.

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Nierenerkrankungen wie Kreatinin und Harnstoffzunahme sind eine der Komplikationen einer falciformen Zellkrankheit. Forschung assoziiert NGAL mit Nephropathie bei Patienten mit Typ -2 -Diabetes.

Dies macht NGAL aufgrund seiner günstigen Kosten, des einfachen Zugangs und seiner Verfügbarkeit zu einem sensiblen und wichtigen Werkzeug im klinischen Bereich.

Darüber hinaus handelt es sich um einen sensiblen Biomarker, der die frühe Erkennung mit einem sehr weiten Bereich für die routinemäßige Bewertung während der Behandlung von Falciform -Zellerkrankungen beiträgt.

Vitamin D, Wachstumsinhibitor von Mykobakterium Tuberkulose

Tuberkulose ist hauptsächlich eine Lungenerkrankung im Zusammenhang mit Mycobacterium tuberculosis. Die Weiterentwicklung der Krankheit hängt von der Reaktion des Immunsystems ab, dessen Wirksamkeit von externen und internen Faktoren wie der Genetik beeinflusst wird.

Unter den externen Faktoren befinden sich der physiologische und ernährungsbedingte Zustand des Patienten. Studien zeigen, dass ein Vitamin -D -Mangel in direktem Zusammenhang mit der Verschlechterung bei der Regulierung des Immunsystems stehen könnte.

Auf diese Weise immunmodulatorische Maßnahmen des Systems auf M. Tuberkulose. Die Erhöhung der Möglichkeit einer Tuberkulose könnte mit einem niedrigen Vitamin -D -Wert zusammenhängen.

Die klinische Relevanz zeigt, dass eine durch Vitamin D3 induzierte antituberkulöse Therapie als Ergänzung zur Behandlung von Tuberkulose wirken könnte.

Verweise

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