RU2467777C1 - Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований - Google Patents

Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований Download PDF

Info

Publication number
RU2467777C1
RU2467777C1 RU2011131086/14A RU2011131086A RU2467777C1 RU 2467777 C1 RU2467777 C1 RU 2467777C1 RU 2011131086/14 A RU2011131086/14 A RU 2011131086/14A RU 2011131086 A RU2011131086 A RU 2011131086A RU 2467777 C1 RU2467777 C1 RU 2467777C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
neoplasm
fluorescence
intraocular
minutes
laser radiation
Prior art date
Application number
RU2011131086/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Белый
Александр Владимирович Терещенко
Гелий Васильевич Пономарев
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" filed Critical Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи"
Priority to RU2011131086/14A priority Critical patent/RU2467777C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2467777C1 publication Critical patent/RU2467777C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для фотодинамической терапии внутриглазных новообразований. Для этого внутривенно вводят фотосенсибилизатор адипинат моноэтилендиаминмоноамид хлорина е6 в дозе 0,4 мг/кг в течение 10 минут. Через 60 минут после окончания внутривенного введения ФС начинают флюоресцентную диагностику накопления ФС в новообразовании. Контролируют интенсивность флюоресценции ФС во внутриглазном новообразовании. При достижении максимальной флюоресценции новообразования по сравнению с окружающей тканью транспупиллярно облучают новообразование лазерным излучением. При этом длина волны соответствует максимуму поглощения фотосенсибилизатором светового излучения. Способ позволяет проводить лечение внутриглазных новообразований малого и среднего размера, снизить дозу вводимого препарата и плотности энергии лазерного излучения, ускорить полный регресс опухоли за счет повышенной тропности ФС опухолевым клеткам. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к медицине, а точнее к офтальмологии, и может быть использовано для лечения внутриглазных новообразований малого и среднего размера (по классификации J. Sields, 1983).
Известен способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований (Barbazetto IA, Lee TC, Rollins IS, Chang S, Abramson DH. Treatment of choroidal melanoma using photodynamic therapy. Am J Ophthalmol. - 2003. - Vol.135. - No.6. - P.898-899), включающий внутривенное введение фотосенсибилизатора и транспупиллярное лазерное облучение новообразования. Однако при применении данного способа в половине случаев не удается остановить рост внутриглазного новообразования. Фотодинамическая терапия в данном способе малоэффективна и неоптимизирована по дозе фотосенсибилизатора (ФС), зоне облучения, мощности и времени излучения, требует многократного проведения повторных сеансов.
Задачей изобретения является повышение эффективности и безопасности фотодинамической терапии при лечении внутриглазных новообразований.
Техническим результатом является дозированное проведение сеансов лечения за счет снижения дозы вводимого препарата и плотности энергии лазерного излучения, ускорение полного регресса опухоли. Технический результат достигается за счет того, что:
1. Применяемый ФС хлоринового ряда отличается от известных хлориновых препаратов тем, что относится к катионнозаряженным хлоринам и имеет щелочную среду (pH>7,2), и соответственно, обладает гораздо большей тропностью к отрицательно заряженным, с пониженным pH опухолевым клеткам.
2. Повышенная тропность ФС к опухолевым клеткам и, следовательно, более интенсивное его накопление в опухоли позволяет снизить дозу вводимого препарата для достижения требуемого терапевтического эффекта.
3. Проведение флюоресцентной диагностики позволяет определить, произошло ли достаточное и необходимое для оказания терапевтического эффекта накопление ФС в опухолевой ткани по сравнению с окружающей.
4. Следующее после внутривенного введения ФС и флюоресцентной диагностики транспупиллярное облучение внутриглазного новообразования лазерным излучением с заданными параметрами (фотодинамическая терапия (ФДТ) приводит фотоиндуцированный тромбоз сосудов, питающих новообразование, а также вызывает гибель опухолевых клеток.
5. Повышенная тропность ФС к опухолевым клеткам и, следовательно, более интенсивное его накопление в опухоли позволяет снизить дозу лазерного облучения для достижения требуемого терапевтического эффекта.
6. Лазерное облучение в ходе ФДТ полями по кругу от периферии к центру с перекрытием соседних полей на 5% площади обеспечивает равномерное облучение новообразования по всей поверхности, а также исключает диссеминацию и миграцию опухолевых клеток.
7. Используемые диапазоны дозы ФС и параметров лазерного облучения являются необходимыми и достаточными для осуществления лазер-индуцированной фотохимической реакции с получением терапевтического эффекта, необходимого для достижения указанного технического результата.
Адипинат моноэтилендиаминмоноамид хлорина е6 получают следующим образом.
В настоящее время в качестве сырья, содержащего хлорин е6, целесообразно применять спирулину. Спирулина обрабатывается метанолом (R1=CH3), содержащим 5-10% концентрированной серной кислоты при комнатной температуре в течение 12 часов, затем биомассу отфильтровывают, из фильтрата выделяют метилфеофорбид а (I) (фиг.1), который в растворе хлористого метилена, хлороформа или другого подходящего растворителя обрабатывают 0,5 г/экв свежеперегнанного этилендиамина в течение 3-4 часов при комнатной температуре до окончания реакции (спектральный и хроматографический тест), растворитель удаляют в вакууме, кристаллический остаток суспендируют в дистиллированной воде, отфильтровывают, промывают на фильтре дистиллированной водой до отсутствия в фильтрате щелочной реакции за счет присутствия непрореагировавшего этилендиамина, сушат в вакууме при комнатной температуре и получают соответствующий метиловый эфир амида - моноэтилендиаминмоноамид хлорина е6 (II) (фиг.2).
К раствору 50 мг хлорина II в 10 мл смеси хлористый метилен - этанол (1:1) приливают рассчитанное количество 13 мг (1 г/экв) адипиновой кислоты (R2) в 5 мл этанола, раствор упаривают досуха в вакууме и получают соль - адипинат (II) (фиг.3).
Способ осуществляется следующим образом.
Пациенту внутривенно вводят фотосенсибилизатор - адипинат моноэтилендиаминмоноамид хлорина е6 - в дозе 0,4 мг/кг в течение 10 минут. Через 60 минут после окончания внутривенного введения ФС начинают флюоресцентную диагностику накопления ФС в новообразовании. Регистрацию флюоресценции осуществляют, например, с использованием фильтра из набора цветных стекол оптических - стекло КС-19. В ходе флюоресцентной диагностики контролируют интенсивность флюоресценции ФС во внутриглазном новообразовании, и при достижении максимальной флюоресценции новообразования по сравнению с окружающей тканью транспупиллярно облучают новообразование лазерным излучением с длиной волны, соответствующей максимуму поглощения фотосенсибилизатором светового излучения, например, с длиной волны 662 нм при использовании ФС хлоринового ряда, при плотности энергии 60-80 Дж/см2, причем облучение проводят пятнами диаметром 4 мм, по кругу, от периферии к центру, с перекрытием соседних пятен на 5% площади.
Все действия с фотосенсибилизатором осуществляются в условиях затемнения, обеспечивающих невозможность проникновения в помещение прямых солнечных лучей. Данное условие является общеизвестным и стандартным для проведения сеансов ФДТ.
Изобретение поясняется следующими данными.
Двум пациентам с меланомами хориоидеи (MX) среднего и малого размера провели флюоресцентную диагностику MX с адипинатом моноэтилендиаминмоноамидом хлорина е6 (основная группа) с последующей обработкой изображений флюоресценции в компьютерной программе и вычислением коэффициента интенсивности флюоресценции опухоли. Другим двум пациентам с MX среднего и малого размера провели флюоресцентную диагностику с бис-н-метилглюкаминовой солью хлорина е6 (контрольная группа) - анионнозаряженный хлориновый ФС, имеет кислую среду. В обеих группах максимальная интенсивность флюоресценции опухолевой ткани была зарегистрирована через 90 минут после начала введения ФС. Однако коэффициент интенсивности флюоресценции опухоли в основной группе составил 20,0214 у.е., а в контрольной - 16,0171 у.е., что подтверждает высокую тропность адипината моноэтилендиаминмоноамида хлорина е6 к опухолевым клеткам и более интенсивное накопление в опухолевой ткани.
Изобретение поясняется следующими клиническими примерами.
Пример 1. Пациент В., 60 лет. Поступил в КФ ГУ МНТК «МГ» с диагнозом: меланома хориоидеи (MX) левого глаза. При осмотре глазного парацентрально в верхне-височную сторону от макулярной области определялся округлой формы, проминирующий в стекловидное тело очаг серого цвета. Проведение ФАГ глазного дна позволило верифицировать поставленный диагноз (MX), учитывая наличие характерной для MX неоднородной («пятнистой») гиперфлюоресценции. Ультразвуковое В-сканирование позволило уточнить размеры новообразования: диаметр основания - 8 мм; толщина на вершине опухоли - 4 мм.
Пациенту проведена фотодинамическая терапия с адипинатом моноэтилендиаминмоноамидом хлорина е6 по предложенному способу. Транспупиллярное лазерное облучение MX проводили, начиная с 90-й минуты после начала введения ФС, при плотности энергии 60 Дж/см2.
При контрольном ультразвуковом В-сканировании в послеоперационном периоде отмечен значительный регресс новообразования с уменьшением величины проминенции опухоли: до 1,5 мм к 2,5 месяцам и до 1 мм к 4-м месяцам после лечения. В сроки наблюдения (до 1,5 лет) отмечена положительная динамика в виде дальнейшего уплощения рубца. Признаков рецидива новообразования и метастазирования не выявлено.
Пример 2. Пациент Н., 55 лет. Поступил в КФ ГУ МНТК «МГ» с направительным диагнозом: меланома хориоидеи (MX) левого глаза.
Диагноз MX был верифицирован офтальмоскопически, ангиографически и по данным ультразвукового В-сканирования. Новообразование располагалось в парацентральной области глазного дна. Размеры по данным ультразвукового В-сканирования составили: диаметр основания - 9 мм; толщина на вершине опухоли - 5,5 мм.
Пациенту проведена фотодинамическая терапия с адипинатом моноэтилендиаминмоноамидом хлорина е6 по предложенному способу. Транспупиллярное лазерное облучение MX проводили, начиная с 90-й минуты после начала введения ФС, при плотности энергии 80 Дж/см2.
При контрольном ультразвуковом В-сканировании в отдаленном периоде отмечен значительный регресс новообразования с уменьшением величины проминенции опухоли: до 2,0 мм к 3-м месяцам и до 1,0 мм к 4,5 месяцам после лечения. В сроки наблюдения до 2 лет признаков рецидива новообразования и метастазирования не выявлено.
2-м пациентам с MX малого (высота проминенции 2,9 мм) и среднего (высота проминенции 3,6 мм) размеров была проведена фотодинамическая терапия с бис-н-метилглюкаминовой солью хлорина е6. Доза вводимого ФС составляла 0,8 мг/кг, плотность энергии лазерного излучения - 100-120 Дж/см2. В послеоперационном периоде также был отмечен регресс MX, однако его динамика была значительно медленнее: до 1,5-2,0 мм через 3 месяца после ФДТ и до 1,5-1,0 мм через 6 месяцев.
Таким образом, изобретение обеспечивает дозированное проведение сеансов лечения за счет снижения дозы вводимого препарата и плотности энергии лазерного излучения, ускорение полного регресса опухоли.

Claims (3)

1. Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований, включающий внутривенное введение фотосенсибилизатора и транспупиллярное лазерное облучение новообразования, отличающийся тем, что пациенту внутривенно вводят фотосенсибилизатор (ФС) - адипинат моноэтилендиаминмоноамид хлорина е6 - в дозе 0,4 мг/кг в течение 10 мин, через 60 мин после окончания внутривенного введения ФС начинают флюоресцентную диагностику накопления ФС в новообразовании, в ходе которой контролируют интенсивность флюоресценции ФС во внутриглазном новообразовании, и при достижении максимальной флюоресценции новообразования по сравнению с окружающей тканью транспупиллярно облучают новообразование лазерным излучением с длиной волны, соответствующей максимуму поглощения фотосенсибилизатором светового излучения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что регистрацию флюоресценции осуществляют с использованием фильтра из набора цветных стекол оптических - стекло КС-19.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что транспупиллярное облучение новообразования выполняют лазерным излучением при плотности энергии 60-80 Дж/см2, пятнами диаметром 4 мм, по кругу, от периферии к центру, с перекрытием соседних пятен на 5% площади.
RU2011131086/14A 2011-07-26 2011-07-26 Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований RU2467777C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011131086/14A RU2467777C1 (ru) 2011-07-26 2011-07-26 Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011131086/14A RU2467777C1 (ru) 2011-07-26 2011-07-26 Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2467777C1 true RU2467777C1 (ru) 2012-11-27

Family

ID=49254778

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131086/14A RU2467777C1 (ru) 2011-07-26 2011-07-26 Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2467777C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536116C1 (ru) * 2013-07-25 2014-12-20 федеральное государственное бюджетное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ фотодинамической обработки склерального ложа после эндорезекции внутриглазного новообразования
RU2536109C1 (ru) * 2013-07-25 2014-12-20 федеральное государственное бюджетное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ комбинированной обработки склерального ложа после эндорезекции внутриглазного новообразования
RU2629390C2 (ru) * 2015-12-28 2017-08-29 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) Фотосенсибилизатор на основе полупроводниковых квантовых точек и хлорина е6

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2258452C2 (ru) * 2003-09-03 2005-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей" (ФГУП "ГНЦ "НИОПИК") Устройство и способ диагностики и фотодинамической терапии заболеваний глаз
RU2294780C1 (ru) * 2005-07-12 2007-03-10 ГУ Научно-исследовательский институт глазных болезней РАМН (ГУ НИИГБ РАМН) Способ лечения внутриглазных опухолей
US7320786B2 (en) * 2000-01-12 2008-01-22 Light Sciences Oncology, Inc. Photodynamic therapy treatment for eye disease
RU2007144740A (ru) * 2007-12-05 2009-06-10 Гелий Васильевич Пономарев (RU) Фотосенсибилизатор и способы его получения
US20090209508A1 (en) * 2005-05-16 2009-08-20 Universite De Geneve Compounds for Photochemotherapy

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7320786B2 (en) * 2000-01-12 2008-01-22 Light Sciences Oncology, Inc. Photodynamic therapy treatment for eye disease
RU2258452C2 (ru) * 2003-09-03 2005-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей" (ФГУП "ГНЦ "НИОПИК") Устройство и способ диагностики и фотодинамической терапии заболеваний глаз
US20090209508A1 (en) * 2005-05-16 2009-08-20 Universite De Geneve Compounds for Photochemotherapy
RU2294780C1 (ru) * 2005-07-12 2007-03-10 ГУ Научно-исследовательский институт глазных болезней РАМН (ГУ НИИГБ РАМН) Способ лечения внутриглазных опухолей
RU2007144740A (ru) * 2007-12-05 2009-06-10 Гелий Васильевич Пономарев (RU) Фотосенсибилизатор и способы его получения

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АВЕТИСОВ С.Э. Отечественный фотосенсибилизатор "Радахлорин" в фотодинамической терапии опухолей эпибульбарной и хориоидальной локализации. - Вестник офтальмологии, 2005, т.121, No.5, с.9-13. *
АВЕТИСОВ С.Э. Отечественный фотосенсибилизатор "Радахлорин" в фотодинамической терапии опухолей эпибульбарной и хориоидальной локализации. - Вестник офтальмологии, 2005, т.121, №5, с.9-13. БЕЛЫЙ Ю.А. и др. Комбинированное лечение хориоидальных меланом методами транспупиллярной термотерапии и фотодинамической терапии с препаратами хлоринового ряда. - Офтальмология, 2007, т.4, №3, с.38-43. BREATHNACH AS et al. Effect of dicarboxylic acids (C6 and C9) on human choroidal melanoma in cell culture. // Invest Ophthalmol Vis Sci. - 1989. - Mar; 30(3), p.491-498. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536116C1 (ru) * 2013-07-25 2014-12-20 федеральное государственное бюджетное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ фотодинамической обработки склерального ложа после эндорезекции внутриглазного новообразования
RU2536109C1 (ru) * 2013-07-25 2014-12-20 федеральное государственное бюджетное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ комбинированной обработки склерального ложа после эндорезекции внутриглазного новообразования
RU2629390C2 (ru) * 2015-12-28 2017-08-29 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) Фотосенсибилизатор на основе полупроводниковых квантовых точек и хлорина е6

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1085211C (zh) 合成金属取代的细菌叶绿素衍生物及其应用
CN1011571B (zh) 可用于治疗肿瘤的一种药物的制备方法
CN1633285A (zh) 组合物
EP3046583A1 (en) Virus-like particle conjugates for diagnosis and treatment of tumors
RU2519936C2 (ru) Способ фотодинамической терапии опухолей
CN1678342A (zh) 眼病症治疗
JP2009013162A (ja) 光感作型ざ瘡治療剤、光感作型ざ瘡治療剤の組成物、光力学的ざ瘡治療用キット、光感作型皮脂分泌抑制剤、光感作型皮脂分泌抑制剤の組成物および光力学的皮脂分泌抑制剤キット
CN1158284C (zh) 卟啉衍生物及其用途
RU2467777C1 (ru) Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований
CN100569302C (zh) 一种具有防治再狭窄功能的光敏支架
CN105008372A (zh) 在光动力疗法和诊断中有用的二氢卟酚衍生物
NO173319B (no) Anvendelse av et olefyrin for paavisning av tumorer
CN1935278A (zh) 一种具有防治再狭窄功能的声敏支架
RU2290147C2 (ru) Способ лечения неоваскулярной глаукомы
CN107903258B (zh) 一种脂溶性光敏剂及其制备方法和应用
RU2294224C2 (ru) Способ фотодинамической терапии злокачественных новообразований
RU2398607C1 (ru) Способ терапии фоновых предраковых, злокачественных и метастатических заболеваний
RU2343890C1 (ru) Способ фотодинамической терапии ангиоматозов сетчатки
RU2271790C1 (ru) Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований
RU2455039C1 (ru) Способ фотодинамической терапии злокачественных новообразований
CN111514293A (zh) 近红外无重原子氟硼吡咯在光动力治疗转移瘤及上转换中的应用
RU2274434C1 (ru) Способ удаления внутриглазных новообразований
RU2549953C2 (ru) Фотосенсибилизатор для фотодинамической терапии
RU2308919C1 (ru) Способ удаления халазиона
RU2274435C1 (ru) Способ удаления внутриглазных новообразований

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130727