Targeted photosensitizer delivery: A prospective approach to vitiligo photochemotherapy

封面

如何引用文章

全文:

详细

Aim. In this work, the authors set out to develop an effective method for the intrafollicular delivery of “Ammi majus fructuum furocumarines” photosensitizer (AMFF) followed by UVA irradiation (λ = 320–400 nm). Materials and methods. The proposed delivery method consists in using calcium carbonate particles acting as AMFF carriers. In vivo monitoring of hair follicle filling was carried out via optical coherence tomography, as well as by means of analyzing epilated hair using confocal laser scanning microscopy. Following the administration of free and encapsulated AMFF to three healthy volunteers, the character of UVA-induced skin pigmentation was registered under dermatoscopic examination. Results. The obtained results demonstrate a profuse filling of hair follicles with calcium carbonate particles, thus confirming the possibility of intrafollicular photosensitizer delivery. It was established that exposure to UVA irradiation causes intense pigment accumulation in the area of AMFF carrier administration. Conclusion. The proposed method of the targeted photosensitizer delivery allows photochemical therapy to be improved.

作者简介

S. Utz

Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky, Ministry of Health of the Russian Federation

Email: fake@neicon.ru
Dr. Sci. (Med.), Prof., Departmental Head, Department of Skin and Venereal Diseases 俄罗斯联邦

G. Sukhorukov

Queen Mary University of London

Email: fake@neicon.ru
Cand. Sci. (Phys.-Math.), Prof., Chair of Biomedical Materials Division, School of Engineering and Materials Science 英国

V. Tuchin

Saratov State University;
National Research Tomsk State University

Email: fake@neicon.ru
Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., Departmental Head, Department of Optics and Biophotonics, Director of Research and Educational Institute of Optics and Biophotonics, Saratov State University; Research Supervisor, Laboratory of Biophotonics, National Research Tomsk State University 俄罗斯联邦

D. Gorin

Saratov State University

Email: fake@neicon.ru
Dr. Sci. (Chem.) Associate Professor, Deputy Director of Research and Educational Institute of Optics and Biophotonics; Prof., Department of Semiconductor Physics 俄罗斯联邦

E. Genina

Saratov State University;
National Research Tomsk State University

Email: fake@neicon.ru
Cand. Sci. (Phys.-Math.), Associate Professor, Department of Optics and Biophotonics, Senior Researcher, Laboratory of Biomedical Optics, Research and Educational Institute of Optics and Biophotonics, Saratov State University; Leading Researcher, Laboratory of Biophotonics, National Research Tomsk State University 俄罗斯联邦

Yu. Svenskaya

Saratov State University

编辑信件的主要联系方式.
Email: yulia_svenskaya@mail.ru
Cand. Sci. (Phys.-Math.), Senior Researcher, Laboratory of Remote Controlled Theranostic Systems 俄罗斯联邦

E. Talnikova

Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky, Ministry of Health of the Russian Federation

Email: fake@neicon.ru
Registrar, Department of Skin and Venereal Diseases 俄罗斯联邦

参考

  1. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015: Болезни кожи. Инфекции, передаваемые половым путем. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой экспресс, 2016.
  2. Afsheen B., Irfan A. Guidelines for the management of vitiligo. Journal of Pakistan Association of Dermatologists. 2014;24(1):68–78.
  3. Amanjot K. A., Sunil D. Narrowband ultraviolet B and beyond: Evolving role of phototherapy in vitiligo. Pigment International. 2015;2(1):9–20.
  4. Bellet J. S., Prose N. S. Vitiligo in children: a review of classification, hypotheses of pathogenesis and treatment. An Bras Dermatol. 2005;80(6):633–636.
  5. Lademann J., Knorr F., Richter H., Jung S. et al. Hair follicles as a target structure for nanoparticles. Journal of Innovative Optical Health Sciences. 2015;8(4):1530004 1–8.
  6. Knorr F., Lademann J., Patzelt A. et al. Follicular transport route–research progress and future perspectives. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2009;71(2):173–180.
  7. Wosicka H., Cal K. Targeting to the hair follicles: current status and potential. Journal of dermatological science. 2010;57(2):83–89.
  8. Cui J., Shen L. Y., Wang, G. C. Role of hair follicles in the repigmentation of vitiligo. Journal of Invest Dermatol. 1991;97(3):410–416.
  9. Ortonne J. P., Schmitt D., Thivolet J. PUVA-induced repigmentation of vitiligo: scanning electron microscopy of hair follicles. Journal of Invest Dermatol. 1980;74(1):40–42.
  10. Meidan V. M., Bonner M. C., Michniak B. B. Transfollicular drug delivery — is it a reality? International Journal of Pharmaceutics. 2005;306:1–14.
  11. Toll R., Jacobi U., Richter H. et al. Penetration profile of microspheres in follicular targeting of terminal hair follicles. Journal of Investigative Dermatology. 2004;123(1):168–176.
  12. Fang C. L., Aljuffali I. A., Li Y. C. et al. Delivery and targeting of nanoparticles into hair follicles. Therapeutic delivery. 2014;5(9):991–1006.
  13. Parakhonskiy B. V., Haase A., Antolini R. Sub Micrometer Vaterite Containers: Synthesis, Substance Loading, and Release. Angewandte Chemie International Edition. 2012;51(5):1195–1197.
  14. Svenskaya Y., Parakhonskiy B., Haase A. et al. Anticancer drug delivery system based on calcium carbonate particles loaded with a photosensitizer. Biophysical chemistry. 2013;182:11–15.
  15. Фицпатрик Т., Джонсон Р., Полано М. и др. Дерматология: Атлас- справочник. Мак-Гроу-Хилл: Практика, 1999.
  16. Volodkin D. V., Petrov A. I., Prevot M. et al. Matrix polyelectrolyte microcapsules: new system for macromolecule encapsulation. Langmuir. 2004;20(8):3398–3406.
  17. Svenskaya Y. I., Pavlov A. M., Gorin D. A. et al. Photodynamic therapy platform based on localized delivery of photosensitizer by vaterite submicron particles. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2016;146:171–179.
  18. Parakhonskiy B. V., Foss C., Carletti E. et al. Tailored intracellular delivery via a crystal phase transition in 400 nm vaterite particles. Biomaterials Science. 2013;1(12):1273–1281.
  19. Fujiwara M., Shiokawa K., Morigaki K. et al. Calcium carbonate microcapsules encapsulating biomacromolecules. Chemical Engineering Journal. 2008;137(1):14–22.
  20. Skotarczak K., Osmola-Mankowska A., Lodyga M. et al. Photoprotection: facts and controversies. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2015;19:98–112.
  21. Fajuyigbe D., Young A. R. The impact of skin colour on human photobiological responses. Pigment Cell Melanoma. 2016;29(6):607– 618.
  22. Pathak M. A., Riley F. C., Fitspatrik T. B. Melanogenesis in human skin following exposure to long-wave ultraviolet and visible light. Journal of Invest Dermatol. 1962:435–443.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Utz S.R., Sukhorukov G.B., Tuchin V.V., Gorin D.A., Genina E.A., Svenskaya Y.I., Talnikova E.E., 2019

Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名 4.0国际许可协议的许可

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».