Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa

Samankaltaiset tiedostot
Farmasian tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä. Arto Urtti Lääketutkimuksen keskus Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials

Tämä teksti on lyhennelmä Suomalaisen

Synteettinen biologia Suomessa: Virukset synteettisen biologian työkaluina

Clinical impact of serum proteins on drug delivery Felix Kratz, Bakheet Elsadek Journal of Controlled Release 161 (2012)

Virukset Materiaalitieteiden Rakennusaineina Suomalainen Tiedeakatemia

Drug targeting to tumors: Principles, pitfalls and (pre-) cilinical progress

ylilääkäri Teijo Kuopio

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen?

(FinSynBio) SUOMEN AKATEMIAN TUTKIMUSOHJELMA

Lääkkeet muistisairauksissa

Proteiinilääkkeet luento

Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen - Sic!

Nanotieteestä nanoteknologiaan

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta

Liite III. Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin

Genetiikan perusteiden toisen jakson kaavailua

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys

Farmaseuttisen kemian oppiaine

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi

Mitä elämä on? Astrobiologian luento Kirsi

Luonnontieteilijät työnhakijoina

Aihe. Nimi. Jyrki Mäkelä. Tapio Rantala Tapio Rantala Seppo Tikkanen

TURVALLINEN LÄÄKEHOITO

Nanoteknologiaa hyödyntävien yritysten edustajien riskikäsityksiä

Säteilyvaikutuksen synty. Erikoistuvien lääkärien päivät Kuopio

Designing switchable nanosystems for medical applica6on

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio , Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma

Mikä on HER2-positiivinen rintasyöpä?

Teesi, antiteesi, fotosynteesi

Tästä asiasta tiedottamisesta on sovittu Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) kanssa.

Leikkaukseen tulijan talo PÄIVÄKIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ ANNE VAKKURI YL HYKS PEIJAS LOS K & L

Benepali on ensimmäinen etanerseptin biosimilaari - Sic!

PÄIVI RUOKONIEMI LT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri Ylilääkäri, Fimea

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

Nanomateriaalit jätteissä. Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy

Tarkastele kuvaa, muistele matematiikan oppejasi, täytä tekstin aukot ja vastaa kysymyksiin.

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

MODULAARINEN AEROSOLIHOITOLAITE

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät ; Jyväskylä

Solun Kalvot. Kalvot muodostuvat spontaanisti. Biologiset kalvot koostuvat tuhansista erilaisista molekyyleistä

VALMISTEYHTEENVETO. Jos ihoärsytystä, kosketusihottumaa tai yliherkkyyttä esiintyy, lopeta valmisteen käyttö.

Suomalaista bioteknologiaa kansainväliseen lääkehoitoon. FIT Biotech Oy toimitusjohtaja Kalevi Reijonen Osakesäästäjien Keskusliitto

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO?

Geenisakset (CRISPR)- Geeniterapian vallankumousko? BMOL Juha Partanen

Käsitteitä. Hormones and the Endocrine System Hormonit ja sisäeritejärjestelmä. Sisäeriterauhanen

Massaspektrometria ja kliiniset proteiinibiomarkkerit

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella.

Conflict of interest: No! VH has no association with companies mentioned! VH has authored reviews on virus vectors in Suomen Lääkärilehti and

Ympäristöä kuormittavat teolliset nanomateriaalit. Markus Sillanpää, SYKE, SOTERKOn tutkimuspäivä

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1)

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %).

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

VALMISTEYHTEENVETO. Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm

Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen. Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi imeskelytabletti sisältää 3 mg bentsydamiinihydrokloridia, joka vastaa 2,68 mg bentsydamiinia.

Biopankki: ideasta käytäntöön

Kokonaisvaltainen toksisuusarviointi: Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten

VALMISTEYHTEENVETO. Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

Biopolymeerit. Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä.

Aihe Nimi Toimi 5G mobiiliverkot Mikko Valkama Professori Aerosolifysiikka - ilmakehätutkimuksesta nanopinnoitteisiin ja lasinvärjäykseen Jyrki

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

Mitä kuuluu MALLIMAAHAN?

Metsäpatologian laboratorio tuhotutkimuksen apuna. Metsätaimitarhapäivät Anne Uimari

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Curriculum Vitae 2016

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Sukunimi Etunimet Tehtävä 3 Pisteet / 20

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Uusia sovelluksia kalojen havainnointiin Case Montta. Pertti Paakkolanvaara Simsonar Oy. Kuva Maanmittaus laitos 2.2.

Genomin ilmentyminen Liisa Kauppi, Genomibiologian tutkimusohjelma

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät Erkki Aaltonen

Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen

Nanoaineet jätteiden prosessoinnissa Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy

Keski-Suomen SOTE hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito.

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD LÄÄKÄRIN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI - FI/CLA/1117/0049

Sädehoitoon tulevalle

Uusia mahdollisuuksia FoundationOne

EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO

Nanomateriaalit työpaikoilla

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain)

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus,

(Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin yliopisto: eläinlääketieteen tohtorin tutkinto )

Transkriptio:

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Marjo Yliperttula 1,3 ja Arto Urtti 1,2 1 Farmaseuttisten biotieteiden osasto, Lääketutkimuksen keskus, Farmasian tiedekunta, Helsingin Yliopisto, Helsinki; 2 Farmasian laitios, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio; 3 Farmasian teknologian ja farmakologian laitos, Farmasian tiedekunta,padovan yliopisto, Padova, Italia arto.urtti@helsinki.fi; arto.urtti@uef.fi; marjo.yliperttula@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto 1 Lääkkeen tehon ja turvallisuuden perustekijät: * vaikutusmekanismi - on oltava periaatteessa tehokas * pääsy kohteeseen elimistössä ja/tai soluissa - päästävä kohteeseen riittävästi * selektiivisyys - ei liikaa haittoja muissa kudoksissa hoidossa käytettävillä annoksilla Lääkkeen komponentit: * lääkeaine - vaikuttava aine * formulaatio ja apuaineet - vaikuttava aine pakataan formulaatioon, jonka avulla lääke annostellaan (esim. tabletti, lääkelaastari, nanoteknologiset formulaatiot) 1

Suurin osa käytössä olevista lääkeaineista on pieniä molekyylejä. Ne voidaan useimmiten annostella suun kautta tablettina, jonka jälkeen ne imeytyvät verenkiertoon ja jakautuvat kudoksiin. imeytyminen jakautuminen eliminaatio Lääkehoidon ja -kehityksen haasteet. Miksi tarvitaan nanoteknologiaa? 1. Pienlääkkeiden kehitys vaikeutunut. Haluttuja ominaisuuksia haetaan nanoteknologian avulla (kohdentuminen, parempi liukeneminen). 2. Proteiinilääkkeet. Noin 30-50 % uusista lääkeaineista on proteiineja. Niitä ei voi annostella suun kautta ja heikko pääsy kohteisiin soluissa on ongelma. Nanoteknologian avulla kuljetus perille. 3. Syöpälääkkeet. Haittavaikutusten vähentäminen ja tarkempi perille pääsy. Selektiivisyyden parantaminen kohdentuvalla nanoteknologialla.. www.helsinki.fi/yliopisto 4 2

Lääkehoidon ja -kehityksen haasteet. Miksi tarvitaan nanoteknologiaa? 4. Vaikeasti saavutettavat kohteet. Aivot, silmän verkkokalvo ja monet kasvaimet. Kohdennus nanoteknologian avulla. 5. Uudet vaikeasti annosteltavat lääkkeet. DNA ja RNA pohjaiset geneettiset hoidot. Geenien aktivointi ja hiljentäminen. DNA ja RNA pääsevät huonosti kohteisiin soluissa ja kudoksissa. Kohdennus nanoja virusteknologian avulla. www.helsinki.fi/yliopisto 5 Mitä ovat : Nanotekniset täsmäohjukset lääkekuljettimina? Eivät ole nanokokoisia elimistössä liikkuvia avaruusaluksia Nanokokoiset lääkekuljettimet kootaan orgaanisista rakennuspalikoista Koko noin 5 1000 nm = 1/200 000 1/1000 mm Virus: noin 100 nm Ei erotu paljaalla silmällä liuoksessa Lääkekuljettimen sisään voidaan pakata lääkeaine, DNA, sirna 3

Nanoteknologia lääkkeiden saatossa lyhyt historia Paul Ehrlich maaginen kuula 1903 Alec Bangham liposomit 1961 Kohdentuvat liposomit 1970 luvulla Liposomit geeniannostelussa 1987 * Liposomit syöpälääkkeenä kliiniseen potilaskäyttöön1990 luvulla 7 Peter Speiser polymeeri nanopartikkelit, 1970-luku Helmut Ringsdorff polymeeri-lääke konjugaatit, 1970-luku Frank Szoka dendrimeerit DNA-annosteluun, 1990-luku Lääke vasta-aine konjugaatit, 2000-luku Lääke vasta-aine konjugaatit potilaskäyttöön, 2010-luku 8 4

Nanoteknologia tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia lääkesovelluksiin Biologisten ja synteettisten materiaalien yhdistelmillä Haetaan mm. Lääkkeen kohdentumista Aivot Syöpä Silmätaudit Reuma Ihotaudit Monet muut Kuvantamismenetelmiä Diagnostiikkaa Kudosteknologian sovelluksia polymers, polypeptides metallic nanoparticles fullerenes Supramolecular hybrid materials carbon nanotubes nanofibers surfactants, lipids proteins cell culture oligonucleotides, DNA, RNA, and their peptide conjugates 9 Lääkekohdennus nanoteknologian avulla Annostelu useimmiten liuoksessa Lääkeaine pakattuna verenkierrossa à haittoja vähemmän Lääkkeen kiertoajan pidentyminen verenkierrossa à parempi kohdennus esim kasvaimeen Lääkkeen kohdennus ja ohjaus solun Sisällä kohteeseen ja vapauttaminen Tarvitaan älykäs systeemi, joka tunnistaa kohdesolun (esim. peptidin avulla) Voidaan antaa myös paikallisesti à Pitempi vaikutus ja parempi teho à Solun sisäinen saatto 10 5

Uusia tutkimussuuntia Eksosomit ja mikrovesikkelit Virusten muokkaus Valon avulla aktivoituvat nanokuljettimet Nanolääkkeiden turvallisuudesta Kohdennettu nanolääke käy läpi perusteelliset turvallisuus tutkimukset (kuten uudet lääkkeet) * solukokeet ja eläinkokeet * kokeet vapaahtoisilla ja laajat potilaskokeet Nanoteknologiaan liittyvät turvallisuushuolet * tekninen nanopartikkelien käyttö * altistuminen hengitysteiden kautta * teknisessä käytössä turvallisuustestaus on lievempi kuin lääkkeillä * annos on aina ratkaisevaa 6

Biolääkkeet ovat tulleet Biolääkkeiden osuus n. 30 % kaikista hyväksytyistä lääkeaineista www.helsinki.fi/yliopisto Mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät Yritykset: Tehokkaampia tai turvallisempia versioita vanhoista lääkeaineista (esim turvallisempi syöpälääke; - 3 kliinisessä vaiheessa Ranskassa) Nanoteknologiat patentoitavia uusiin hoitomuotoihin (esim.nanoselluloosa haavan hoitoon) Mahdollisuus uusien lääkeaineiden parempaan käyttöönottoon (mm. proteiinilääkkeet, DNA, RNA) Yhteiskunta ja potilaat: Hoitopäivät sairaalassa vähenevät Vähemmän lääkehaittoja (huom. lääkehaitat ovat merkittävä kuolinsyy) Elämänlaatu paranee www.helsinki.fi/yliopisto 14 7

Missä Suomessa mennään? Suomi on kilpailukykyinen Suomessa on aktiivinen monitieteinen tutkimus alalla (mm. Helsinki, Kuopio, Turku, Jyväskylä) Suomen yritykset eivät ole asiantuntijoita tällä alalla Yliopisto-yritys yhteistyö välttämätöntä à nanoselluloosa hydrogeeli Tekes ja Suomen Akatemia (2006-2012) UPM kiinnostui 2011 Suomen kemiantekniikan Innovaatiopalkinto UPM-HY 4/ 2016 15 Aikaskaalasta Liposomit: perustutkimus à tuotteet, 20 vuotta Geenihoito: 1. perustutkimuksesta 20 v. kliiniseen hoitoon Nanoteknologiassa on perustaa jo luotu Seuraavien 5-10 vuoden aikana merkittävää edistystä ja nanoteknologia tulee voimakkaasti lääkesovelluksiin 16 8