Articulo de referencia

Hamid Ghandehari

[[University of Utah]], B.S., ''Pharmacy''"},"thesis_title":{"wt":""},"thesis_url":{"wt":""},"thesis_year":{"wt":""},"doctoral_students":{"wt":""},"influenced":{"wt":""},"known_...

Hamid Ghandehari es un científico iraní-estadounidense especializado en la investigación de sistemas de administración de fármacos, y profesor en los Departamentos de Farmacia, Química Farmacéutica e Ingeniería Biomédica de la Universidad de Utah . Su investigación se centra en polímeros recombinantes para la administración de fármacos y genes, nanotoxicología de estructuras dendríticas e inorgánicas, polímeros solubles en agua para la administración dirigida y dendrímeros de poli(amidoamina) para la administración oral.

Educación

Ghandehari nació en Irán. Se licenció en farmacia por la Universidad de Utah en 1989. En 1996, obtuvo su doctorado en productos farmacéuticos y química farmacéutica por la misma universidad. [ 1 ]

Carrera e investigación

Inicio de carrera

De 1996 a 1999, Ghandehari fue profesor asistente en el Departamento de Farmacia de la Universidad de Mississippi . En 1999, se unió al Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Maryland, Baltimore, como profesor asistente. De 2002 a 2007, fue profesor asociado. En 2007, se incorporó al Programa de Posgrado en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Maryland, Baltimore. Además, de 2003 a 2006, fue miembro titular del Programa de Oncología del Centro Oncológico Greenebaum de la Universidad de Maryland. En 2005, Ghandehari se convirtió en el director fundador del Centro de Nanomedicina y Administración Celular de la Universidad de Maryland, Baltimore. [ 1 ]

Trayectoria profesional en la Universidad de Utah

En 2007, Ghandehari se convirtió en profesor de la USTAR en los Departamentos de Farmacia y Química Farmacéutica e Ingeniería Biomédica, además de ser miembro del programa de Química Biológica de la Universidad de Utah. En 2008, se unió al Programa de Terapéutica Experimental y al Equipo Orientado a Enfermedades Genitourinarias del Instituto Oncológico Huntsman. Posteriormente, en 2010, fundó el Programa de Formación de Posgrado en Nanotecnología. En 2018, Ghandehari se convirtió en profesor adjunto en el Departamento de Cirugía, División de Otorrinolaringología. [ 1 ]

Ghandehari fundó el Centro de Nanomedicina de Utah en 2008 y es cofundador y codirector del Instituto de Nanotecnología de Utah. [ 1 ] El Instituto de Nanotecnología de Utah tiene como objetivo ser un espacio para que investigadores de diversas disciplinas colaboren con el fin de impulsar los campos de la nanociencia y la nanotecnología en múltiples aplicaciones. [ 2 ]

Ghandehari imparte cursos de Nanomedicina e Investigación Actual en Bioingeniería, y es profesor de Fundamentos de Farmacia. [ 3 ]

Una de las líneas de investigación del laboratorio de Ghandehari es el uso de la tecnología de ADN recombinante para sintetizar polímeros basados ​​en proteínas y su aplicación en la administración de fármacos y genes. Un polímero de interés específico son los polímeros de proteína tipo seda-elastina (SELP). Las técnicas de ingeniería genética permiten crear modificaciones precisas en los SELP para controlar sus propiedades. Se ha investigado el uso de los SELP como hidrogel para la administración de plásmidos de ADN, cuya cantidad depende de las propiedades del SELP y del plásmido. [ 4 ] El laboratorio de Ghandehari también ha investigado los SELP en combinación con glicosaminoglicanos como tratamiento para la proctitis inducida por radiación. [ 5 ]

Otro foco de investigación se centra en los polímeros de N-(2-hidroxipropil)metacrilamida solubles en agua. Una aplicación de estos materiales consiste en el uso de ultrasonido focalizado de alta intensidad para aumentar la acumulación y retención de fármacos dirigidos a tumores de próstata en combinación con terapias poliméricas. La hipertermia causada por el ultrasonido aumenta la expresión de la proteína HS-glucosa (proteína regulada por glucosa de choque térmico) en la superficie de las células. El copolímero de N-(2-hidroxipropil)metacrilamida se conjugó con un péptido dirigido a la HS-glucosa para administrar doxatel a los sitios expuestos al ultrasonido. Esta combinación muestra una mayor eficacia en el tratamiento con xenoinjertos de próstata. [ 6 ]

Otro enfoque de investigación del laboratorio de Ghandehari es el desarrollo de dendrímeros de poli(amidoamina) (PAMAM) a nanoescala que podrían administrarse por vía oral en lugar de intravenosa. Un diseño específico consiste en la conjugación de N-acetil-L-cisteína (NAC) a dendrímeros de PAMAM para formar dendrímeros-NAC (D-NAC), que poseen propiedades antiinflamatorias relevantes para el tratamiento de la intoxicación por paracetamol y la parálisis cerebral. Por lo tanto, una forma biodisponible por vía oral podría ser útil en medicina. El laboratorio de Ghandehari descubrió que el uso de Capmul, un potenciador de la penetración reconocido como generalmente reconocido como seguro por la FDA, junto con D-NAC, aumentaba la biodisponibilidad oral. [ 7 ]

El laboratorio de Ghadehari ha realizado investigaciones que demuestran que la alteración de las propiedades de las nanopartículas de sílice (NP), como la porosidad, la forma y las modificaciones de la superficie, puede alterar la toxicidad de las NP de sílice para tipos celulares específicos. [ 8 ] Esto indica que las NP de sílice pueden diseñarse para ser intencionalmente tóxicas para algunos tipos celulares sin dañar a otras. [ 7 ] Esta investigación se basó en un estudio realizado con NP de sílice mesoporosas huecas sintetizadas con un núcleo de sílice grabado con carbonato de sodio y recubiertas con una capa de sílice a base de disulfuro sensible al glutatión (GSH). [ 9 ] Estas NP tienen propiedades de degradación controlada (en volumen y en superficie) en condiciones fisiológicas en presencia de GSH. Luego, las NP se cargaron con un fármaco anticancerígeno, la doxorrubicina , y se incubaron con diferentes tipos celulares, como células epiteliales de cáncer de mama, macrófagos y fibroblastos, para estudiar la absorción de las NP y su perfil de toxicidad. El tamaño de la cavidad es ajustable para controlar la velocidad de liberación del fármaco. [ 9 ] Su laboratorio también publicó un estudio centrado en la influencia del tamaño del núcleo, la forma (barra versus esfera) y las propiedades de la superficie (grado de PEGilación) de las nanopartículas de oro en la captación celular, la adsorción de proteínas y la toxicidad cuando se tratan con células de cáncer de próstata humanas. [ 10 ] Los estudios sugirieron que, al personalizar sus propiedades, cada tipo de nanopartículas de oro es prometedor para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, las nanopartículas de oro en forma de barra son adecuadas para la ablación dirigida de tumores, mientras que las nanopartículas de oro esféricas son más adecuadas para la administración de fármacos.

En 2012, Ghandehari se convirtió en editor jefe de Advanced Drug Delivery Reviews. [ 1 ] Esta revista revisada por pares se centra en la investigación relacionada con los sistemas de administración de fármacos y genes y sus aplicaciones. [ 11 ]

Premios y distinciones seleccionados

Ghandehari recibió el premio al mejor profesor de pregrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Utah (2017) y el premio al artículo más citado de la revista European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics (2015). Ghandehari es miembro del Instituto Americano de Ingeniería Médica y Biológica (2008), de la Asociación Americana de Científicos Farmacéuticos (2011) y de la Sociedad de Liberación Controlada (2015). [ 1 ]

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 "Investigador principal - Grupo de innovación en dispositivos biomédicos - Hamid Ghandehari, Ph.D - Nano Institute of Utah - Universidad de Utah" . nanoinstitute.utah.edu .
  2. "Inicio - Nano Institute of Utah - La Universidad de Utah" . nanoinstitute.utah.edu . Consultado el 19 de enero de 2021 .
  3. "Lista de cursos - Información del curso 6405 - Nanomedicina" . Ingeniería Biomédica | Facultad de Ingeniería de la Universidad de Utah . Consultado el 3 de abril de 2019 .
  4. Megeed, Zaki; Haider, Mohamed; Li, Daqing; O'Malley, Bert W.; Cappello, Joseph; Ghandehari, Hamidreza (2004). "Evaluación in vitro e in vivo de hidrogeles recombinantes de seda-elastina para la terapia génica del cáncer" . Journal of Controlled Release . 94 ( 2–3 ): 433–445 . doi : 10.1016/j.jconrel.2003.10.027 . ISSN 0168-3659 . PMID 14744493 .  
  5. Jensen, Mark Martin; Jia, Wanjian; Isaacson, Kyle J.; Schults, Austin; Cappello, Joseph; Prestwich, Glenn D.; Oottamasathien, Siam; Ghandehari, Hamidreza (2017). "Los polímeros de proteína similares a la seda y la elastina mejoran la eficacia de un glicosaminoglicano terapéutico para el tratamiento profiláctico de la proctitis inducida por radiación" . Journal of Controlled Release . 263 : 46–56 . doi : 10.1016/j.jconrel.2017.02.025 . PMID 28232224. S2CID 8918708 .  
  6. Frazier, Nick; Payne, Allison; Dillon, Christopher; Subrahmanyam, Nithya; Ghandehari, Hamidreza (2017). "Eficacia mejorada de la combinación de terapias poliméricas dirigidas por choque térmico con ultrasonido focalizado de alta intensidad" . Nanomedicina : Nanotecnología, Biología y Medicina . 13 (3): 1235– 1243. doi : 10.1016/j.nano.2016.11.014 . ISSN 1549-9634 . PMC 5392426. PMID 27913213 .   
  7. ^ Yellepeddi , Venkata K.; Mohammadpour, Raziye; Kambhampati, Siva P.; Sayre, Casey; Mishra, Manoj K.; Kannan, Rangaramanujam M.; Ghandehari, Hamidreza (2018). "Formulación oral pediátrica de conjugados de dendrímero-N-acetil-l-cisteína para el tratamiento de la neuroinflamación" . Revista Internacional de Farmacéutica . 545 ( 1– 2): 113– 116. doi : 10.1016/j.ijpharm.2018.04.040 . ISSN 0378-5173 . PMC 7043367 . PMID 29680280 .   
  8. Yu, Tian; Malugin, Alexander; Ghandehari, Hamidreza (8 de junio de 2011). "Impacto del diseño de nanopartículas de sílice en la toxicidad celular y la actividad hemolítica" . ACS Nano . 5 (7): 5717– 5728. doi : 10.1021/nn2013904 . ISSN 1936-0851 . PMC 3238493. PMID 21630682 .   
  9. 1 2 Hadipour Moghaddam, Seyyed Pouya; Yazdimamaghani, Mostafa; Ghandehari, Hamidreza (2018). "Nanopartículas de sílice mesoporosa hueca sensibles al glutatión para la liberación controlada de fármacos" . Journal of Controlled Release . 282 : 62–75 . doi : 10.1016/j.jconrel.2018.04.032 . PMC 6008237. PMID 29679666 .  
  10. Arnida; Malugin, Alexander; Ghandehari, Hamidreza (2009). "Captación celular y toxicidad de nanopartículas de oro en células de cáncer de próstata: un estudio comparativo de varillas y esferas" . Journal of Applied Toxicology . 30 (3): 212– 217. doi : 10.1002/jat.1486 . ​​ISSN 0260-437X . PMID 19902477. S2CID 10208936 .   
  11. “Advanced Drug Delivery Reviews”. Elsevier, 2019
  • Instituto de Nanotecnología de Utah - Laboratorio Ghandehari
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