dc.contributor.author | Κοντιμπά, Βασιλική - Γεωργία | el |
dc.contributor.author | Kontimpa, Vasiliki - Georgia | en |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T11:35:05Z | |
dc.date.available | 2020-05-18T11:35:05Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50599 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18297 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Ιατρική φυσική | el |
dc.subject | Νανοσωματίδια χρυσού | el |
dc.subject | Υπερθερμία | el |
dc.subject | Καφεΐνη | el |
dc.subject | Καρκίνος του προστάτη | el |
dc.subject | Ιοντίζουσα ακτινοβολία | el |
dc.subject | Medical physics | en |
dc.subject | Gold nanoparticles | en |
dc.subject | Hyperthermia | en |
dc.subject | Caffeine | en |
dc.subject | PC3 cells | en |
dc.subject | Ionizing radiation | en |
dc.title | Επίδραση νανοσωματιδίων χρυσού, υπερθερμίας, καφεΐνης σε ακτινοβολημένα καρκινικά κύτταρα προστάτη σε κυτταρογενετικό επίπεδο | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Ιατρική φυσική | el |
heal.language | el | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2019-11-26 | |
heal.abstract | Ο καρκίνος αποτελεί μια από τις πιο συνήθεις ασθένειες που πλήττουν τον ανθρώπινο πληθυσμό σήμερα. Η Ραδιοθεραπεία συχνά χρησιμοποιείται συνδυαστικά με άλλες θεραπείες, όπως η χημειοθεραπεία ή το χειρουργείο, σαν ζωτικής σημασίας μέθοδος αντιμετώπισης του καρκίνου. Αποκλειστικά η ακτινοβόληση θεραπεύει εν μέρει τον ασθενή πληθυσμό και ως εκ τούτου αναζητούνται τρόποι όπου αυτή συνδυασμένη με νέες μεθόδους θα μπορούσε δυνητικά να βελτιώσει τα αποτελέσματα πολλά υποσχόμενων τεχνικών, εξασφαλίζοντας την διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Τα νανοσωματίδια χρυσού (Gold nanoparticles, GNPs) έχουν αποδειχθεί ότι προκαλούν ευαισθητοποίηση στην έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία (ΙΑ) και κατά συνέπεια έχουν συγκεντρώσει αυξημένο ενδιαφέρον στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών όπως ο καρκίνος. Λόγω του ισχυρού και ρυθμιζόμενου συντονισμού των επιφανειακών πλασμονίων (surface plasmon resonance-SPR), του φθορισμού και της επιφανειακής λειτουργικότητας τα GNPs χρησιμοποιούνται εκτενώς ως βιοαισθητήρες, για την απεικόνιση καρκινικών κυττάρων, φωτοθερμική θεραπεία και ως μεταφορείς φαρμάκων. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα GNPs δεν είναι βιολογικά αδρανή, αλλά προκαλούν οξειδωτικό στρες ακόμη και κυτταρικό θάνατο, υποδεικνύοντας έναν πιθανό βιολογικό μηχανισμό ευαισθησίας. Επιπρόσθετα, η Υπερθερμία και η Καφεΐνη είναι αρκετά γνωστοί καταργητές του G2/M σημείου ελέγχου και επίσης προκαλούν ευαισθητοποίηση στην έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η: 1. Αξιολόγηση της επίδρασης των GNPs στη ραδιοευαισθησία των PC3 ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων προστάτη μετά από έκθεση σε γ-ακτινοβολία με δόσεις 1 και 2 Gy. 2. Μελέτη επίδρασης της Υπερθερμίας και Καφεΐνης στη ραδιοευαισθησία των PC3 κυττάρων. 3. Σύγκριση της επίδρασης των τριών παραπάνω παραγόντων στο κυτταρογενετικό επίπεδο, στα μεταφασικά χρωμοσώματα PC3 κυττάρων. | el |
heal.abstract | Cancer is one of the most common diseases that befall people today. Radiation Therapy (RT) is often used in conjunction with other therapies such as chemotherapy or tumour- removal surgery as an integral part of both curative and palliative treatments for cancer. Solely ionizing radiation (RT) seems to partially cure this specified population and therefore scientists are researching new ways where radiation combined with new methods would potentially enhance the results of these promising techniques, ensuring the preservation of quality of life for the patients. Gold nanoparticles (GNPs) have been shown to cause sensitization with radiation treatment, and thus have attracted increasing interest in diagnosis and therapy of diseases as cancer. Due to the strong and size-tunable surface plasmon resonance (SPR), fluorescence, and easy-surface functionalization, gold NPs have been widely used in many ways (biosensors, cancer cell imaging, photothermal therapy, and drug delivery). However, recent studies have shown that GNPs are not biologically inert, causing oxidative stress and even cell death, suggesting a possible biological mechanism for sensitization. Additionally, hyperthermia and caffeine are quite known as chromosomal damage inducers and G2/M-checkpoint abrogators. The purpose of this study is to: 1. Assess GNP radiosensitization at PC3 human cancer prostate cells with γ ray doses of 1 and 2 Gy. For that reason, GNPs of 10μg/ml and 30μg/ml are used. 2. Examine the effects Hyperthermia and Caffeine cause as abrogators of G2/M checkpoint. 3. Compare those three methods combined with radiation and conclude the different effects they have to the cells in cytogenetic level. | el |
heal.advisorName | Γεωργακίλας, Αλέξανδρος | el |
heal.committeeMemberName | Τερζούδη, Γεωργία | el |
heal.committeeMemberName | Κυρίτσης, Απόστολος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Φυσικής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 123 σ. | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: