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钌在医学领域的应用_药物_叶酸

雨夜梧桐 2024-12-28 09:40:35 0

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钌络合物方向于接管可见光谱的光芒。
钌的这种性子可用于制造用于生产太阳能的太阳能电池。
钌蒸气沉积在基材表面上,并具有磁阻特性。
Ru的这种特性用于在硬盘驱动器上制作层或膜。

生物医学及诊断中的运用

钌用于测定血液中的降钙素水平。
该确定有助于诊断和治疗与甲状腺和甲状旁腺有关的疾病。
在甲状腺髓样癌(MTC)的治疗中,降钙素水平的测定起着重要的浸染。
降钙素水平的测定过程涉及一步夹心测定法。

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叶酸是DNA合成的紧张身分。
这对付红细胞的形成也是必不可少的。
叶酸缺少会导致巨叶性血虚。
通过测定红细胞和血清中的叶酸水平来估计叶酸缺少。
钌在Elecys叶酸RBC剖析中对估计RBC中的叶酸缺少起主要浸染。
叶酸测定过程涉及竞争事理。

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(图片来自网络侵删)

钌还用于通过Elecsys环孢素测定法检测环孢素。
测定环孢素是治疗接管环孢素治疗的肝,肾,心肺和骨髓移植患者的主要方面。

治疗中的运用

医学史显示,像金这样的金属一贯被用于医疗目的。
只管已知金属可能对康健有益,但确切的活动办法仍旧未知。

免疫抑制剂:免疫抑制剂是用于抑制人体免疫系统过度生动的药物。
广泛用于治疗血虚和牛皮癣湿疹等疾病的免疫抑制剂环孢菌素A已显示出诸如恶心,肾脏疾病和高血压等副浸染。
为了改变环孢菌素A的浸染,用Ru(III)制成复合物。
钌环孢菌素复合物可产生稳定的化合物,从而对T淋巴细胞的增殖产生抑制浸染。

抗菌浸染:抗菌药物是抑制人体微生物成长的药物。
钌合营物具有针对多种寄生虫疾病的功效。
暴露于某种抗菌治疗的微生物菌株对该药具有耐药性。
产生耐药性是由于微生物会针对药物的有机化合物发生突变。
但是随着与某些金属形成络合物,由于微生物无法处理药物有机金属络合物的金属部分,因此药物的功效增强。
在氯喹的情形下,疟原虫对它产生抵抗力,而当氯喹与钌络合时,不会产生耐药性。

抗生素浸染:抗生素是由一种特定的微生物制成并浸染于另一种微生物的药物。
如今,合成抗生素也在实验室生产。
抗生素通过进入微生物细胞并靶向任何主要的生物合成路子来发挥浸染。
如果钌与合成抗生素复合,则具有上风。
药物身分之间电荷的变革增加了有利于药物的细胞身分的渗透性。

钌在癌症研究中的运用

抗癌活性:癌或癌是机体细胞不受掌握地增殖并具有侵袭性和转移特性的阶段。
为了治疗癌症,药物治疗的目的是抑制癌蛋白的合成以及抑制DNA复制。
市场上有利用铂作为抗癌药的顺铂等药物。
只管铂在治疗癌症方面显示出更好的结果,但是在某些癌症中,铂无法显示出阳性结果。
铂金的这一缺陷为利用钌作为治疗癌症的新进入者铺平了道路。
钌具有与DNA结合并抑制其复制以及蛋白质合成的能力。
钌具有低的水溶性,这是其唯一的缺陷。
通过利用钌的二烷基亚砜衍生物战胜了该缺陷。
钌作为抗癌剂的浸染机理是它通过在DNA水平上起浸染而导致肿瘤细胞凋亡。
凋亡是细胞的受控毁坏。

放射疗法:在癌症治疗中也已利用放射疗法。
仅当放射治疗靠近癌细胞时,放射治疗才变得有益。
放射治疗中利用的药物称为放射增敏剂。
为了增加临近癌细胞无线电敏化剂与钌络合物被用作茹具有结合DNA随意马虎的亲和力。

光动力疗法:这是一种利用化学药品和电磁辐射的疗法。
在这种疗法中,化学药品靶向癌细胞,这些化学药品与电磁辐射相互浸染时会产生细胞毒性。
在这种疗法钌找到其运用,由于它增加了这些化学品对癌细胞。

对癌性线粒体的浸染:线粒体是任何细胞的动力源。
这使其成为抗癌治疗的潜在目标。
钌红是钌的一种,用于染色线粒体。
线粒体表面上有一些钙实体。
当加入钌红时,它会与钙反应并染色线粒体。
钌红还具有抑癌活性。
然而,钌红,不太优选利用临床上,由于它有大的副浸染。

对转移的影响:转移是癌细胞通过淋巴或循环系统在体内扩散的能力。
直径超过1毫米的肿瘤细胞须要额外的血液供应才能在体内扩散。
新血管的形成称为血管天生。
用作抗转移的药物可抑制这种浸染。
钌络合物抗转移药NAMI-A通过与mRNA结合并产生变性蛋白来产生相同的浸染,变性蛋白积聚在肿瘤表面,形成硬膜并阻挡任何血液供应到肿瘤细胞。
该浸染抑制了转移。
钌具有附加的益处,即它随意马虎超过任何细胞的药物的增加。

本章简要先容了Ru的各种特性,这些特性已在医学领域得到运用。
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