
2024. augusztus TESZT
A Gyógyszerészet 2024. augusztusi tesztkérdései ezen a linken elérhetők.
Az MGYT távoktatásában a Gyógyszerészet szaklap előfizetői vehetnek részt, akik 2024. március végéig regisztráltak az MGYT honlapján.
Az előfizetéssel rendelkező, regisztrált résztvevők számára az év végén 20 pontot írunk jóvá a GYOFTEX rendszerében.
Tartalom
Centenárium
Mindig izgalmas feladat felfejteni, hogy mi rejlik egy karriertörténet mögött, megmutatni, hogy honnan indultak és hová tartanak cikksorozatunk szereplői. És ilyenkor rendre kiderül, milyen színes a gyógyszerészet. Ebben a közegben még az is megtörténhet, hogy az egyetemi tanárból vagy az intézeti labor vezetőjéből a szakmát keretbe foglaló lap szerkesztője lesz. Takácsné dr. Novák Krisztinával és dr. Vajda Péterrel beszélgetve megszületett a Gyógyszerészet generációkat összekötő szakmai ars poeticája.
Továbbképző közlemények
A gyógyszerek relatíve új csoportját képezik az epigenetikai mintázatot befolyásoló szerek. A csoportba több különböző mechanizmussal ható gyógyszercsalád is tartozik, melyek közül ebben a cikkben hisztonok módosításában, ezáltal a kromatin szerkezetének befolyásolásában szerepet játszó hatóanyagokat szeretném bemutatni.
Kulcsszavak: epigenetikus, hiszton dezacetiláz inhibítor, kromatinmodulátor, HDACi
Epigenetic drugs: chromatin modulators
Epigenetic drugs are a relatively new class of medicines. This group includes several drug families with different mechanism of actions. In this article, chromatine modulator pharmacons are described.
Keywords: epigenetic, histone deacetylase inhibitor, chromatin modulator, HDACi
Irodalom
1. Heerboth S, Lapinska K, et al. Use of Epigenetic Drugs in Disease: An Overview. Genetics & Epigenetics. 2014;6:9-17. https://doi.org/10.4137/GEG.S12270 – 2. Sahafnejad Z, Ramazi S, et al. An Update of Epigenetic Drugs for the Treatment of Cancers and Brain Diseases: A Comprehensive Review. Genes. 2023;14:873-907. https://doi.org/10.3390/genes14040873 – 3. Liang Y, Turcan S, Epigenetic Drugs and Their Immune Modulating Potential in Cancers, Biomedicines, 2022;10:211-229. https://doi.org/10.3390/biomedicines10020211 – 4. Jin N, George T.L, et al. Advances in epigenetic therapeutics with focus on solid tumors, Clin. Epigenet. 2021;13:83-110. https://doi.org/10.1186/s13148-021-01069-7 – 5. Ghasemi S, Cancer’s epigenetic drugs: where are they in the cancer medicines? The Pharmacogenomics Journal, 2020;20:367-379. https://doi.org/10.1038/s41397-019-0138-5 – 6. Hoy S.M, Tazematostat: First Approval, Drugs 2020;80:513-521. https://doi.org/10.1007/s40265-020-01288-x – 7. https://www.ema.europa.eu/en/documents/orphan-designation/eu3182004-public-summary-opinion-orphan-designation-tazemetostat-treatment-diffuse-large-b-cell-lymphoma_en.pdf (2024.05.10.) – 8. Dai X, Liu Y, et al, Tranylcypromine Based Lysine-Specific Demethylase 1 Inhibitor: Summary and Perspective, J. Med. Chem. 2020;63:14197-14215. https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.0c00919 – 9. Kim E.S, Enasidenib: First Global Approval, Drugs, 2017;77:1705-1711. https://doi.org/10.1007/s40265-017-0813-2 – 10. https://www.ema.europa.eu/en/documents/medicine-qa/questions-and-answers-withdrawal-application-marketing-authorisation-idhifa-enasidenib_en.pdf (2024.05.10.) – 11. Dhillon S, Ivosidenib: First Global Approval, Drugs, 2018;78:1509-1516. https://doi.org/10.1007/s40265-018-0978-3 – 12. https://www.ema.europa.eu/en/documents/medicine-qa/questions-and-answers-withdrawal-marketing-authorisation-tibsovo-ivosidenib_en.pdf (2024.05.11) – 13. https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/tibsovo-epar-medicine-overview_en.pdf (2024.05.11.) – 14. Tarek S.I, Azizah M.M, et al, Design, Synthesis, In Vitro Anticancer Evaluation and Molecular Modelling Studies of 3,4,5-Trimethoxyphenyl-Based Derivatives as Dual EGFR/HDAC Hybrid Inhibitors, Pharmaceuticals, 2021;14:1177-1198. https://doi.org/10.3390/ph14111177 – 15. Lei Z, Jian Z, et al, Zinc binding groups for histone deacetylase inhibitors, J. Enzyme Inhib. Med. Chem, 2018;33:714-721. https://doi.org/10.1080/14756366.2017.1417274 – 16. Duvic M, Vu J, Vorinostat: a new oral histone deacetylase inhibitor approved for cutaneous T-cell lymphoma, Expert. Opin. Investig. Drugs, 2007;16:1111-1120. https://doi.org/10.1517/13543784.16.7.1111 – 17. Poole R.M, Belinostat: First Global Approval, Drugs, 2014;74:1543-4554. https://doi.org/10.1007/s40265-014-0275-8 – 18. Garnock-Jones K.P, Panobinostat: First Global Approval, Drugs, 2015;75:695-704. https://doi.org/10.1007/s40265-015-0388-8 – 19. Tzogani K, van Hennik P, et al, EMA Review of Panobinostat (Farydak) for the Treatment of Adult Patients with Relapsed and/or RefractoryMultipleMyeloma, The Oncologist, 2018;23:631-636. https://doi.org/10.1634/theoncologist.2017-0301 – 20. Frye R, Myers M, et al, Romidepsin: A New Drug for the Treatment of Cutaneous T-Cell Lymphoma, Clin. J. Oncol. Nurs. 2012;16:195-204. https://doi.org/10.1188/12.CJON.195-204 – 21. https://www.ema.europa.eu/en
A nátrium-glükóz transzporter 2 (sodium-glucose co-transporter 2, SGLT-2) gátlók terápiás bevezetése új hatásmechanizmust jelentett a cukorbetegség terápiájában. A vesében történő glükózvisszaszívás gátlásával a vércukorszint csökken, ugyanakkor az eltelt évek alatt több más, az SGLT-2-gátlástól független hatásra is fény derült e szerek kapcsán. Kardio- és renoprotektív hatásaik ma már terápiás értékűek, a köszvény, polycystás ovarium szindróma (polycystic ovary syndrome, PCOS), májcirrhosis és dementia elleni hatásaik pedig körvonalazódnak. Habár rendelkeznek számos, több esetben még nem teljesen tisztázott adverz hatással is, pozitív effektusaik messze meghaladják a lehetséges veszélyeket.
Kulcsszavak: SGLT2-gátlók, diabetes mellitus, cardiovascularis, renoprotektív, PCOS, köszvény, dementia
Therapeutic relevance of sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT-2) inhibitors
The therapeutic introduction of sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT-2) inhibitors has provided a new mechanism of action in diabetes therapy. Inhibition of glucose reabsorption in the kidney reduces blood glucose levels, but over the years, several other effects independent of inhibition of SGLT-2 have been discovered with these agents. Their cardio- and renoprotective effects are now of therapeutic value and their effects against gout, PCOS, liver cirrhosis, and dementia are emerging. Although they also have several adverse effects, many of which are not yet fully understood, their positive effects far outweigh the potential risks.
Keywords: SGLT2 inhibitors, diabetes mellitus, cardiovascular, renoprotective, PCOS, gout, dementia
Irodalom
1. Prasanna Kumar K M et al. SGLT2 Inhibitors: Paradigm Shift from Diabetes Care to Metabolic Care-An Indian Perspective. Indian J Endocrinol Metab. 28(1):11-18. (2024) https://doi.org/10.4103/ijem.ijem_377_23 – 2. Koepsell H et al. A special issue on glucose transporters in health and disease. Pflugers Arch – Eur J Physiol. 472: 1107-1109. (2020) https://doi.org/10.1007/s00424-020-02442-w – 3. Faillie JL. Pharmacological aspects of the safety of gliflozins. Pharmacol Res. 118:71-81. (2017) https://doi.org/10.1016/j.phrs.2016.07.001 – 4. Fediuk DJ et al. Overview of the Clinical Pharmacology of Ertugliflozin, a Novel Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitor. Clin Pharmacokinet. 59(8):949-965. (2020) https://doi.org/10.1007/s40262-020-00875-1 – 5. Zhang Yc et al. Mechanistic evaluation of the inhibitory effect of four SGLT-2 inhibitors on SGLT 1 and SGLT 2 using physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modeling approaches. Front Pharmacol. 14:1142003. (2023) https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1142003 – 6. Mashayekhi M. et al. Systemic and organ-specific anti-inflammatory effects of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors. Trends in Endocrinology & Metabolism https://doi.org/10.1016/j.tem.2024.02.003. (2024) https://doi.org/10.1016/j.tem.2024.02.003 – 7. Alsereidi FM et al. Targeting inflammatory signaling pathways with SGLT2 inhibitors: Insights into cardiovascular health and cardiac cell improvement. Current Problems in Cardiology 49(5):102524. (2024) https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2024.102524 – 8. Chen B et al. Role and molecular mechanisms of SGLT2 inhibitors in pathological cardiac remodeling. Molecular Medicine Reports, 29(5):73. (2024) https://doi.org/10.3892/mmr.2024.13197 – 9. Vafa RG et al. Guarding the heart: How SGLT-2 inhibitors protect against chemotherapy-induced cardiotoxicity: SGLT-2 inhibitors and chemotherapy-induced cardiotoxicity. Current Problems in Cardiology 49(3):102350. (2024) https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2023.102350 – 10. Gao M et al. SGLT2 Inhibitors, Functional Capacity, and Quality of Life in Patients With Heart Failure JAMA Network Open https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.5135. (2024) https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.5135 – 11. Sun, X et al. Renal outcomes with sodium-glucose cotransporters 2 inhibitors. Frontiers in Endocrinology. https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1063341. (2022) https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1063341 – 12. Stachteas P et al. The Role of Sodium-Glucose Co-Transporter-2 Inhibitors on Diuretic Resistance in Heart Failure. Int. J. Mol. Sci. 25, 3122. (2024) https://doi.org/10.3390/ijms25063122 – 13. Yokose C et al. The clinical benefits of sodium-glucose cotransporter type 2 inhibitors in people with gout. Nat Rev Rheumatol 20: 216-231, (2024) https://doi.org/10.1038/s41584-024-01092-x – 14. Porth R et al. The Role of Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome: A Review. J. Clin. Med. 13:1056. (2024) https://doi.org/10.3390/jcm13041056 – 15. Youn YI et al. Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors and their potential role in dementia onset and cognitive function in patients with diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Neuroendocrinology, 73, 101131. (2024) https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2024.101131 – 16. Siafarikas C et al. Sodium-glucose linked transporter 2 inhibitors in liver cirrhosis: Beyond their antidiabetic use Liver Int. 44: 884-893. (2024) https://doi.org/10.1111/liv.15851 – 17. Mascolo A et al. Safety profile of sodium glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors: A brief summary. Front. Cardiovasc. Med. 9:1010693. (2022) https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.1010693 – 18. Xu B et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors and cancer: a systematic review and meta-analysis. J Endocrinol Invest. https://doi.org/10.1007/s40618-024-02351-0. (2024) https://doi.org/10.1007/s40618-024-02351-0 – 19. Papadokostaki E et al. Canagliflozin and Amputation Risk: Evidence So Far. The International Journal of Lower Extremity Wounds 19(1):21-26. (2020) https://doi.org/10.1177/1534734619878090 – 20. Seidu, S. et al. SGLT2 Inhibitors – The New Standard of Care for Cardiovascular, Renal and Metabolic Protection in Type 2 Diabetes: A Narrative Review. Diabetes Ther. https://doi.org/10.1007/s13300-024-01550-5. (2024) https://doi.org/10.1007/s13300-024-01550-5
BrAIN pályázat
A kurkumin számos, rendkívül kedvező biológiai hatással rendelkező természetes vegyület. A C5-kurkuminoid-származékok a biológiai aktivitásuk mellett, várhatóan kedvezőbb farmakokinetikai paraméterekkel rendelkező vegyületek. Ezen vegyületek oldhatóságát vizsgáltuk, hiszen a molekulák vízoldhatósága a biohasznosulást alapvetően befolyásoló paraméter. A kinetikai oldhatóság meghatározása során mind az UV-Vis spektrofotometriás, mind a HPLC-módszer pontos, reprodukálható eredményeket adott. Célunk volt több módszer alkalmazásával megtalálni az optimális, könnyen kivitelezhető technikát, ami nagyszámú vegyület vizsgálatára is alkalmazható lesz, hiszen ezen vizsgálatok segítenek a kurkuminoidok alkalmazhatóságának jobb megértésében, szerkezet-hatás összefüggések vizsgálatában és a hatékony fejlesztést támogatják.
Kulcsszavak: kurkuminoidok, ciklikus C5-kurkuminoidok, oldhatóság
Determination of solubility of cyclic C5-curcuminoid derivatives by various methods
Curcumin is a natural compound with many highly beneficial biological effects. In addition to their biological activity, C5-curcuminoid derivatives are compounds with expected more favourable pharmacokinetic parameters. The solubility of these compounds was investigated, since the water solubility of the molecules is a parameter that has a major influence on bioavailability. Both UV-Vis spectrophotometric and HPLC methods gave accurate and reproducible results for the determination of kinetic solubility. Our aim was to find an optimal, easy-to-implement technique using several methods, which can be applied to the study of a large number of compounds, as these studies will help to better understand the applicability of curcuminoids, to investigate structure-activity relationships and to support efficient development.
Keywords: curcuminoids, cyclic C5-curcuminoids, solubility
Irodalom
1. G. S.-D. J. A. C. E. M. a. G. A. Alberto Minassi, „Dissecting the Pharmacophore of Curcumin. Which Structural Element Is Critical for Which Action?,” Journal of natural products, p. 1105, 2013. – 2. J. L. D. J. B. J. G. G. F. P. a. M. A. W. Kathryn M. Nelson, „The Essential Medicinal Chemistry of Curcumin,” Journal of medicinal chemistry, pp. 1620-1627, 2017. – 3. A. G. a. G. Tommonaro, „Curcumin and Cancer,” nutrients, pp. 2-10, 2019. – 4. A. S. H. H. Vahid Soleimani, „Turmeric (Curcuma longa) and its major constituent (curcumin) as nontoxic and safe substances: Review,” Phytotherapy Research, pp. 985-986, 2018. – 5. D. L. L. Raghavendhar R Kotha, „Curcumin: Biological, Pharmaceutical, Nutraceutical, and Analytical Aspects,” Molecules, pp. 4-7, 2019. – 6. A. B. K. R. A. N. a. B. B. A. Preetha Anand, „Bioavailability of Curcumin: Problems and Promises,” Molecular Pharmaceutics, pp. 808-813, 2007. – 7. S. C. W. L. L. Z. J. L. Y. G. Yichao Ma, „Formation, Physicochemical Stability, and Redispersibility of Curcumin-Loaded Rhamnolipid Nanoparticles Using the pH-Driven Method,” Journal of Agricultural and Food Chemistry, p. 3, 2020. – 8. Z. R. Z. G. F. B. P. H. E. K. P. P. Imre Huber, „Structure activity relationship analysis of antiproliferative cyclic C5-curcuminoids without DNA binding: design, synthesis, lipophilicity and biological activity,” Journal of Molecular Structure, %1. kötet1206, p. 127661, 2020. – 9. E. P. K. S. L. B. A. H. M. A. D. L. T. G. G.-F. G. K. Z. R. Imre Huber, „Novel cyclic C5-curcuminoids penetrating the blood-brain barrier: design, synthesis and antiproliferative activity against astrocytoma and neuroblastoma cells.,” European Journal of Pharmaceutical Sciences, %1. kötet170, p. 106134, 2022. – 10. S. S. J. a. P. J. Breen, „Drug dissolution: significance of physicochemical properties and physiological conditions,” Drug Discovery Today, p. 1173, 2013. – 11. G. D. Árpád Könczöl, „Brief overview of solubility methods: Recent trends in equilibrium solubility measurement and predictive models,” pp. 3-4, 2018. – 12. C. A. S. B. Tomás Sou, „Automated assays for thermodynamic (equilibrium) solubility determination,” Drug Discovery Today: Technologies, pp. 11-19, 2018. – 13. L. D. a. G. T. C. Edward H. Kerns, „In Vitro Solubility Assays in Drug Discovery,” Current Drug Metabolism, pp. 879-880, 2008. – 14. B. Edit, Gyógyszerek oldhatóságának meghatározására, Budapest, 2010. – 15. T. N. K. é. V. Gergely, „A fizikai-kémiai jellemzés helye és módszerei a gyógyszerkutatásban,” Magyar Kémiai Folyóirat – Összefoglaló közlemények, p. 170, 2005. – 16. P. P. Rozmer Zsuzsanna, A gyógyszerhatás fizikai-kémiai alapjai, 2015. – 17. M. D. C. a. R. Ghidoni, „Dietary Curcumin: Correlation between Bioavailability and Health Potential,” Nutrients, p. 5, 2019.
Az erdélyi gyógyszerészet szerves részét képezi a magyar gyógyszerészetnek, ezért a jelen kutatás célja, hogy összegezze a gyógyszerészi hivatás szépségeit és nehézségeit, amelyekkel az erdélyi gyógyszerészek szembesülnek a hétköznapi szakmai tevékenységük során a közforgalmú gyógyszerellátásban. A gyógyszerészi gondozás minőségének feltérképezése két célcsoportot célzó kérdőív segítségével (gyógyszerész és páciens) történt. Az eredmények alapján a páciensek többsége elégedett a gyógyszerészi beteggondozással. A gyógyszerészek szempontjából viszont a termékorientált rendszerben kihívást jelent megőrizni a hivatás értékét. A felmérés rávilágított arra, hogy a változó igények kihívása ellenére is, az erdélyi magyar gyógyszerészek tevékenysége a betegeken való segítés elsődlegességére összpontosul.
Kulcsszavak: gyógyszerészi gondozás, erdélyi gyógyszerészet, gyógyszerész-beteg közötti kapcsolat, vényköteles gyógyszerek expediálása, betegkommunikáció
The benefits and drawbacks of Transylvanian pharmacist profession
Transylvanian pharmacy is an integral part of Hungarian pharmacy, therefore the aim of this research is to summarize the benefits and drawbacks of the pharmaceutical profession, which Transylvanian pharmacists face during their everyday professional activities in retail pharmacies. The quality of pharmacy patient assistance was mapped using questionnaires with two target groups (pharmacist and patient). Based on the results, the majority of patients are satisfied with the received support from the health care providers. From the pharmacists point of view of, however, it is a challenge to preserve the value of the profession in the product-oriented system. The survey highlighted that, despite the challenge of changing scenarios, the activity of Transylvanian pharmacist is focused on the priority of helping patients.
Keywords: pharmacist care, Transylvanian pharmacy, pharmacist-patient relationship, dispatch of prescription drugs, patient communication
Irodalom
1. Deutsch Sz., Fejes E., Kun Á., Medvés D.: A jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében, Alkalmazott Pszihológia, 2015, 15(2):49-71 – 2. Tandari-Kovács M.: Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében [doktori értekezés], Semmelweis Egyetem, Budapest, 2010. – 3. Péter H. M.: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár (2002), pp. 5-7, 160-178 – 4. Péter H. M.: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai II, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár (2013) – 5. Gaal Gy.: Egyetem a Farkas utcában: A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár (2001), pp. 20-67 – 6. https://arhiva.umfst.ro/admitere , megtekintve: 2024.01.12 – 7. Naik Panvelkar P, Saini B, Armour C. Measurement of patient satisfaction with community pharmacy services: a review. Pharm World Sci. 2009 Oct;31(5):525-537. doi: 10.1007/s11096-009-9311-2. https://doi.org/10.1007/s11096-009-9311-2 – 8. Ismail A, Gan YN, Ahmad N. Factors associated with patient satisfaction towards pharmacy services among out-patients attending public health clinics: Questionnaire development and its application. PLoS One. 2020 Nov 10;15(11):e0241082. doi: 10.1371/journal.pone.0241082. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241082 – 9. Mravikné Homolya B. – Sebők M.: Munkavállalói elkötelezettség, elégedettség- empirikus kutatás a közforgalmú gyógyszertárakban, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, LII. évf. 2021. 6. szám/ ISSN 0133-0179 DOI: 10.14267/VEZTUD.2021.06.05. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.06.05 – 10. Románia Hivatalos Közlöny 490/2009 [RO: Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 15.07.2009, Decizia nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciștilor din România și a Codului deontologic al farmacistului]
Napjainkban a nosocomialis fertőzések egyre nagyobb mértékben figyelhetők meg az egészségügyben, amely összefüggésbe hozható a baktériumok antibiotikumokkal szembeni ellenállásának fokozódásával. A prevenciónak kulcsfontosságú szerepe van a nosocomialis fertőzések mérséklésében, valamint felszámolásában, ebben segítségünkre lehetnek az illóolajok is.
Vizsgálatunk során célul tűztük ki az olasz szalmagyopár (Helichrysum italicum) illóolaj antibakteriális és biofilm-degradációs hatásának alátámasztását nosocomialis fertőzést okozó baktériumokkal szemben. A vizsgált illóolaj összetételét tömegspektrométerrel kapcsolt gázkromatográfiás (GC-MS) módszerrel határoztuk meg. Ezt követően in vitro mikrobiológiai módszerekkel dolgoztunk vizsgálataink során, amelyek közé tartozott a minimális gátló koncentráció (minimal inhibitory concentration, MIC) értékek meghatározása, valamint a biofilm-degradációs vizsgálat. Továbbá eredményeink szemléltetése érdekében pásztázó elektronmikroszkóp (scanning electronmicroscope, SEM) felvételek is készültek.
Kutatásunk alapján megállapítható, hogy az olasz szalmagyopár illóolaja rendelkezik antibakteriális és biofilm-degradációs hatással.
Kulcsszavak: biofilm, antibakteriális hatás, illóolaj, olasz szalmagyopár, nosocomialis fertőzések
Antibacterial and biofilm degradation study of immortelle essential oil against nosocomial and respiratory tract patogens
Nowadays nosocomial infections, which may be linked to the increasing resistance of bacteria to antibiotics, are increasingly observed in the healthcare sector. Prevention plays an important role in the reduction and eradication of nosocomial infections, and essential oils may have a role in this process.
In our study, we aimed to confirm the antibacterial and biofilm degradation activity of immortelle (Helichrysum italicum) essential oil against bacteria that cause nosocomial infections. First, the composition of the tested essential oil was determined by GC-MS. Subsequently, in vitro microbiological methods were used in our studies, which included the determination of MIC values and biofilm degradation assay. Furthermore, SEM images were taken to illustrate our results.
Based on our research, it can be concluded that the essential oil of immortelle has been shown to be effective and has antibacterial and biofilm degradation activity.
Keywords: biofilm, antibacterial effect, essential oil, immortelle, nosocomial infections
Irodalom
1. Costerton J. W., Stewart P. S., Greenberg E. P.: Bacterial biofilms: a common cause of persistent infections. Science. 284:1318-1322. (1999) https://doi.org/10.1126/science.284.5418.1318 – 2. Høiby N. A.: Short history of microbial biofilms and biofilm infections. APMIS. 125:272-275. (2017) https://doi.org/10.1111/apm.12686 – 3. Muzamil A. R., Kuldeep G., Manabendra M.: Microbial biofilm: formation, architecture, antibiotic resistance, and control strategies, Brazilian Journal of Microbiology 52:1701-1718. (2021) https://doi.org/10.1007/s42770-021-00624-x – 4. Lewis K.: Riddle of biofilm resistance. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 45(4):999- 1007. (2001) https://doi.org/10.1128/AAC.45.4.999-1007.2001 – 5. 20/2009.(VI.18) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenység szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről – 6. Rios J. L., Recio M. C.: Medicinal plants and antimicrobial activity, Journal of Ethnopharmacology, 100:80-84. (2005) https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.04.025 – 7. Hemaiswarya S., Kruthiventi A. K., Doble M.: Synergism between natural products and antibiotics against infectious diseases, Phytomedicine, 45, pp. 639- 652. (2008) https://doi.org/10.1016/j.phymed.2008.06.008 – 8. Khan H. A., Baig F. K., Mehboob R.: Nosocomial infections: Epidemiology, prevention, control and surveillance. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 7(5), 478-482. (2017) https://doi.org/10.1016/j.apjtb.2017.01.019 – 9. Csupor D.: Légzőrendszerre ható növényi szerek. In: Csupor D.: Fitoterápia – Növényi szerek a gyógyászatban. JATE Press, Szeged. (2007) – 10. Tariq S., Wani S., Rasool W., Shafi K., Bhat M., Prabhakar A., Shalla H., Rather A.: A comprehensive review of the antibacterial, antifungal and antiviral potential of essential oils and their chemical constituents against drug-resistant microbial pathogens. Microbial Pathogenesis. 134:103-580. (2019) https://doi.org/10.1016/j.micpath.2019.103580 – 11. Appendino G., Ottino M., Marquez N., Bianchi F., Giana A., Ballero M., Sterner O., Fiebich B.L., Munoz E.: Arzanol, an anti-inflammatory and anti-HIV-1 phloroglucinol alpha-Pyrone from Helichrysum italicum ssp. microphyllum. Journal of Applied Microbiology. 70, 608-612. (2007) https://doi.org/10.1021/np060581r – 12. Bianchini A., Santoni F., Paolini J., Bernardini A. F., Mouillot D., Costa J.: Partitioning the relative contributions of inorganic plant composition and soil characteristics to the quality of Helichrysum italicum subsp. italicum (Roth) G. Don fil. essential oil. Chemistry & Biodiversity. 6, 1014-1033. (2009) https://doi.org/10.1002/cbdv.200800328 – 13. Morone-Fortunato, Montemuro C., Ruta C., Perrini S., Sabetta W., Blanco A., Lorusso E., Avato P.: Essential-Oil Composition of Helichrysum italicum (Roth) G. Don ssp. italicum from Elba Island (Tuscany, Italy). Industrial Crops and Products. 32, 639. (2010) https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2010.07.023 – 14. Galbany-Casals M., Blanco-Moreno J. M., Garcia-Jacas N., Breitwieser I., Smissen R. D.: Genetic variation in Mediterranean Helichrysum italicum (Asteraceae; Gnaphalieae): do disjunct populations of subsp. microphyllum have a common origin? Plant Biology. 13, 678-687. (2011) https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.2010.00411.x – 15. Leonardi M., Ambryszewska K. E., Melai B., Flamini G., Cioni P. L., Parri F., Pistelli L.: Essential-oil composition of Helichrysum italicum (Roth) G. Don ssp. italicum from Elba Island (Tuscany, Italy). Chemistry & Biodiversity. 10, 343-355. (2013) https://doi.org/10.1002/cbdv.201200222 – 16. Mastelic J., Politeo O., Jerkovic I., Radosevic N.: Composition and antimicrobial activity of Helichrysum italicum essential oil and its terpene and terpenoid fractions. Chemistry of Natural Compounds, 41(1), 35-40. (2005) https://doi.org/10.1007/s10600-005-0069-z – 17. Han X., Beaumont C., Stevens N.: Chemical composition analysis and in vitro biological activities of ten essential oils in human skin cells. Biochimie Open, 5, 1-7. (2017) https://doi.org/10.1016/j.biopen.2017.04.001 – 18. Adams R. P.: Identification of essential oil components by gas chromatography/ quadropole mass spectrometry. 4th ed. Allured Publishing. Carol Stream. Illinois. USA (2001) – 19. Hindler J. A., Jorgensen J. H.: Susceptibility test methods: Fastidious bacteria. In Manual of Clinical Microbiology, 10th ed.; ASM: Washington, DC, USA, pp. 1180-1187. (2011) https://doi.org/10.1128/9781555816728.ch71 – 20. Kerekes E.-B., Deák É., Takó M., Tserennadmid R., Petkovits T., Vágvölgyi C., Krisch J.: Anti-biofilm forming and anti-quorum sensing activity of selected essential oils and their main components on food-related micro-organisms. Journal of Applied Microbiology, 115, 933-942. (2013) https://doi.org/10.1111/jam.12289 – 21. Peeters E., Nelis H. J., Coenye T.: Comparison of multiple methods for quantification of microbial biofilms grown in microtiter plates. Journal of Microbiological Methods. 72, 157-165. (2008) https://doi.org/10.1016/j.mimet.2007.11.010 – 22. Yanwei S., Sijia C., Chen Z., Yali L., Li M.: Xiangyu, Z. Effect of sub-minimum inhibitory concentrations of lemon essential oil on the acid tolerance and biofilm formation of Streptococcus mutans. Arch. Oral Biology. 87, 235-241. (2018) https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2017.12.028
Aktuális oldalak
A cikk kísérletet tesz arra, hogy közös nevezőre hozza a különböző gyógyszerhiány-definíciókat. Áttekinti a megoldási lehetőségeket a nemzetközi tapasztalatok alapján.
Kulcsszavak: gyógyszerhiány
Addressing the shortage of medicines in Europe – or is there a Philosopher’s Stone?
This article attempts to bring the different definitions of drug shortages into common ground. It outlines possible solutions on the basis of international experiences.
Keywords: drug shortage
Irodalom
1. https://www.iqvia.com/library/white-papers/reporting-of-medicine-shortages-in-europe – 2. www.GIRP.eu (Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége)
Irodalom
Kaló Tamás: Gyógyszerhiány kezelése Európában – avagy létezik a bölcsek köve? Gyógyszerészet 2024.08. 427.
Ajánlott irodalom
1. https://www.nutraingredients.com/Article/2024/06/13/European-food-safety-report-taking-pot-shots-at-popular-botanicals?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright – 2. https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/01_lebensmittel/2024/2024_06_06_PM_Nahrungsergaenzungsmittel_HoA.html – 3. First report of the HoA working group “Food Supplements” Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Heads of Food Safety Agencies 06.06.2024. https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/Internationales/Report_HoA_WG_FS-de.html?nn=12429764