34 research outputs found
Gerincvelői neuronhálózatok szerveződése, pre- és posztnatális fejlődése, és plasztikus változásai neuropátiás és gyulladásos fájdalom modellekben = Organization, pre- and postnatal development of spinal neural circuits, and their plasticity in neuropathic and inflammatory pain states
A pályázat célul tűzte ki a gerincvelői nociceptív ingerületfeldolgozást végző és a gerincvelői szintű motoros működéseket irányító neuronhálózatok szerveződésének, kémiai tulajdonságainak, és fájdalom modellekben mutatott plaszticitásának vizsgálatát. Ennek megfelelően vizsgáltuk a nociceptív primer afferensek és a gerincvelői hátsó szarvi másodlagos érző neuronok közötti szinaptikus kapcsolatok molekuláris anatómiáját; a gerincvelő hátsó szarvi propriospinalis neuronok szinaptikus kapcsolatait, fiziológiai és neurokémiai tulajdonságait; a gerincvelő hátsó szarvi neuronhálózatok plaszticitását gyulladásos fájdalom modellben; és a gerincvelői motoros működések szabályozásában résztvevő premotor interneuronok neurokémiai tulajdoságait. Eredményeink jelentős mértékben hozzájárultak a gerincvelői neuronok morfológia, fiziológiai és neurokémiai tulajdonságainak pontosabb megértéséhez, és ezen keresztül ahhoz, hogy pontosabb képet alkothassunk a gerincvelői neuronoknak a nociceptív és motoros feladatok kivitelezésében betöltött szerepéről. Eredményeink hozzájárultak a fájdalomérzet kiváltásában szerepet játszó gerincvelői szintű szenzoros ingerület feldolgozási folyamatok pontosabb megértéséhez. Rávilágítottuk a figyelmet olyan molekulákra, amelyek eddig nem kaptak megfelelő figyelmet a fájdalomkutatásban. Eredeti megfigyeléseink kiindulópontul szolgálhatnak újabb, az eddigieknél hatékonyabb és kevésbe addiktív fájdalomcsillapító eljárások kidolgozásához. | The aim of the project was to investigate the organization and neurochemical properties of spinal neural circuits underlying nociceptive information processing and motor control. In addition, we also intended to study the plasticity of sensory neural microcircuits of the superficial spinal dorsal horn evoked by inflammatory chronic pain. Thus, we investigated the molecular anatomy of synaptic contacts between axon terminals of nociceptive primary afferents and secondary sensory spinal neurons; synaptic interconnectivity, physiological and neurochemical properties of propriospinal neuron in the superficial spinal dorsal horn; plasticity of spinal neural microcircuits evoked by chronic subcutaneous inflammation; and the chemical properties of premotor interneurons participating in the coordination of spinal motor activities. Our results provided a substantial contribution to the understanding of the morphological, physiological and neurochemical properties of spinal neurons, and also enabled us to obtain a better understanding about nociceptive and motor activities at the level of the spinal cord. We provided new insights into the organization of pain processing spinal microcircuits, fundamental mechanisms of activity-evoked neural plasticity. We have described molecular mechanisms that have not received enough attention in pain research till now. Our original observations may assist in developing effective therapeutic strategies for chronic pain syndromes
Raman spectroscopic characterization of crater walls formed upon single-shot high energy femtosecond laser irradiation of dimethacrylate polymer doped with plasmonic gold nanorods
The bonding configuration of the crater walls formed in urethane
dimethacrylate-based polymer doped with plasmonic gold nanorods upon
irradiation with a single-shot high-energy femtosecond laser pulse has been
studied by Raman spectroscopy. New Raman bands were detected in the 2000-2500
cm-1 region of the Raman spectrum the intensities of which showed strong
dependence on the concentration of the plasmonic nanoparticles and the energy
of the laser pulse. Based on model calculations of the Raman frequencies of the
polymer these peaks were attributed to carbon-deuterium and nitrogen-deuterium
vibrations. Their appearance might indicate the occurrence of nuclear reactions
in the polymer excited by the ultra-strong laser field amplified by the
plasmonic nanoparticles.Comment: 17 pages, 10 figure
Ischaemiás szívbetegség és tumoros betegségek együttes előfordulása. Kérdések és problémák | Ischaemic heart disease in cancer patients. Questions and problems
Európában a tumoros és cardiovascularis betegségek okozzák a halálozások több
mint felét, Magyarországon 2015-ben ez több mint 70% volt. Bizonyos onkológiai
kezelések 4–7-szeresére emelhetik az akut coronariaszindróma kialakulásának
lehetőségét, mindemellett az onkológiai betegségek önmagukban többszörösére
növelik szívinfarktus esetén a halálozást. A kezeléseket tovább nehezíti, hogy
nagyon kis esetszámú összesített klinikai adat áll rendelkezésre a tumoros
betegek kardiológiai ellátásának hatásairól, mivel ezeket a betegeket rendre
kizárták a klinikai vizsgálatokból. Onkológiai betegek esetében hiányosak a
protokollok az esetleges konzervatív vagy invazív beavatkozás szükségességének
eldöntésére, így egyéni tapasztalatokra, eseti közleményekre kell hagyatkoznunk.
Az onkokardiológia fontosságát kiemeli, hogy az onkológiai kezelések fejlődése
miatt egyre nő a daganatot túlélők aránya. Csak az Egyesült Államokban 2025-re
20 millió ilyen beteggel számolnak, így nem meglepő, hogy az American College of
Cardiology 2014-ben az onkokardiológiát kiemelt területnek minősítette, az
Európai Kardiológiai Társaság 2016-ban pedig kiadta első kardioonkológiai
ajánlását. Cikkünkben a tumoros ischaemiás szívbetegek ellátásának főbb
kérdéseit és javaslatait vesszük sorra a jelenleg használt ajánlásokat,
publikációkat és helyi protokollokat alapul véve. Orv Hetil. 2017; 158(43):
1691–1697.
|
Abstract:
Cardiovascular and oncologic diseases are the causes of more than 50 percent of
mortality in Europe. In 2015 oncologic and cardiovascular mortality reached 70
percent in Hungary. Patients who receive anticancer therapies are at a 2- to
7-fold greater long-term risk of acute coronary syndrome; also concomittant
oncologic diseases further increase the mortality of myocardial infarction.
Unfortunately there is not enough data concerning cardiovascular treatment of
oncologic patients because they were excluded from most of the studies and
registries. Because there is no clear protocol to treat such patients, only
small studies and personal experiences could guide our medical therapies. The
role of cardio-oncology is even more important, because due to the new
treatments the number of tumor survivors rapidly increases. In the US more than
20 millions survivals are expected by 2025 who were treated by any kind of
malignant tumors. It is not surprising that in 2014 the American Society of
Cardiology declared cardio-oncology as a special and important field in
cardiology, and in 2016 European Society of Cardiology released the first
cardio-oncologic guideline. In this review we summarize questions and problems
concerning the treatment of oncologic patient with ischaemic heart disease based
on resent guidelines, published studies and local protocols. Orv Hetil. 2017;
158(43): 1691–1697
Pulsed laser intensity dependence of crater formation and light reflection in the UDMA-TEGDMA copolymer nanocomposite, doped with resonant plasmonic gold nanorods
Plasmonic nanoparticles embedded into a solid matrix could play crucial role
in laser-matter interactions. In this study, excess energy creation was
observed during the single-shot irradiation of a polymer matrix containing
plasmonic gold nanorods, resonant to the laser wavelength, with a high
intensity femtosecond laser pulse. This effect was manifested in a 7-fold rise
in the crater volume for a 1.7-fold increase of the laser intensity, and was
absent in the pure polymer without the gold doping. It occurred at laser
intensities > 1.5 x 1017 W/cm2, being the vanishing threshold of plasma mirror
formation, resulting in a more than 80% increase of the amount of laser light
entering the target. This threshold was found to be critical for the plasmonic
effect of gold nanoantennas tuned to the wavelength of the laser on the crater
formation.Comment: 13 pages, 5 figure
With Nanoplasmonics towards Fusion
A status report is presented about the Nanoplasmonic Laser Induced Fusion Experiment (NAPLIFE). The goal is to investigate and verify plasmonically enhanced phenomena on the surfaces of nanoantennas embedded in a polymer target at laser intensities up to a few times 1016 W/cm2 and pulse durations of 40–120 fs. The first results on enhanced crater formation for Au-doped polymer targets are shown, and SERS signals typical for CD2 and ND bound vibrations are cited. Trials to detect D/H ratio by means of LIBS measurments are reported. Plasmonics has the potential to work at these intensities, enhancing the energy and deuterium production, due to thus far unknown mechanisms.publishedVersio
The Effect of Femtosecond Laser Irradiation and Plasmon Field on the Degree of Conversion of a UDMA-TEGDMA Copolymer Nanocomposite Doped with Gold Nanorods
In this work, the effects of femtosecond laser irradiation and doping with plasmonic gold nanorods on the degree of conversion (DC) of a urethane dimethacrylate (UDMA)–triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA) nanocomposite were investigated. The UDMA-TEGDMA photopolymer was prepared in a 3:1 weight ratio and doped with dodecanethiol- (DDT) capped gold nanorods of 25 × 75 or 25 × 85 nm nominal diameter and length. It was found that the presence of the gold nanorods alone (without direct plasmonic excitation) can increase the DC of the photopolymer by 6–15%. This increase was found to be similar to what could be achieved with a control heat treatment of 30 min at 180 °C. It was also shown that femtosecond laser impulses (795 nm, 5 mJ pulse energy, 50 fs pulse length, 2.83 Jcm−2 fluence), applied after the photopolymerization under a standard dental curing lamp, can cause a 2–7% increase in the DC of undoped samples, even after thermal pre-treatment. The best DC values (12–15% increase) were obtained with combined nanorod doping and subsequent laser irradiation close to the plasmon resonance peak of the nanorods (760–800 nm), which proves that the excited plasmon field can directly facilitate double bond breakage (without thermoplasmonic effects due to the short pulse length) and increase the crosslink density independently from the initial photopolymerization process.publishedVersio