{"id":{"repo_id":"athens","oai_identifier":"oai:lib.uoa.gr:uoadl:5425287"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/athens/oai:lib.uoa.gr:uoadl:5425287","repository":{"repo_id":"athens","name":"National and Kapodistrian University of Athens","base_url":"https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/oaipmh"},"display":{"title":"Απιγενίνη και νανοφορείς / Apigenin and nanocarriers","abstract":"Η απιγενίνη αποτελεί ένα φλαβονοειδές που απαντάται ευρέως στο φυτικό βασίλειο με ποικίλες φαρμακολογικές δράσεις με κυριότερες την αντικαρκινική, αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη. Ωστόσο το γεγονός πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά υδρόφοβο μόριο καθιστά δύσκολη τη θεραπευτική της αξιοποίηση μιας και η περιορισμένη υδατοδιαλυτότητα έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικά μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα και ως εκ τούτου, ενδέχεται να οδηγεί σε μειωμένη φαρμακολογική δράση. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη νανοτεχνολογία με σκοπό την υπέρβαση των φαρμακοκινητικών και φαρμακοδυναμικών περιορισμών της. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ενσωμάτωση της απιγενίνης σε διάφορα είδη νανοφορέων, συμπεριλαμβανομένων πολυμερικών, λιπιδικών, υβριδικών, μεταλλικών / ανόργανων, καθώς και νανοκρυστάλλων και συστημάτων χωρίς φορέα, ώστε να διερευνηθεί πιθανή βελτίωση της βιολογικής και φαρμακολογικής της δράσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως τα νανοσυστήματα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της φαρμακολογικής δράσης της απιγενίνης μέσω διαφόρων μηχανισμών, καθώς και στη σημαντική βελτίωση των φυσικοχημικών της ιδιοτήτων, όπως αυξημένη υδατοδιαλυτότητα και απορρόφηση, στοχευμένη μεταφορά, σταθερότητα, ελεγχόμενη και παρατεταμένη απελευθέρωση κ.ά.. Από τη συγκριτική ανάλυση δεν προκύπτει ξεκάθαρη υπεροχή κάποιου νανοφορέα για την ενθυλάκωση και μεταφορά της απιγενίνης μιας και ο καθένας φέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Συνολικά η χρήση της νανοτεχνολογίας για την υπέρβαση των περιορισμών της απιγενίνης αναδεικνύεται ως μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την θεραπευτική αξιοποίηση στο μέγιστο των σημαντικών φαρμακολογικών δράσεων της που όμως απαιτεί περαιτέρω εκτεταμένη κλινική διερεύνηση για την επιβεβαίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς της.","abstract_html":"Η απιγενίνη αποτελεί ένα φλαβονοειδές που απαντάται ευρέως στο φυτικό βασίλειο με ποικίλες φαρμακολογικές δράσεις με κυριότερες την αντικαρκινική, αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη. Ωστόσο το γεγονός πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά υδρόφοβο μόριο καθιστά δύσκολη τη θεραπευτική της αξιοποίηση μιας και η περιορισμένη υδατοδιαλυτότητα έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικά μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα και ως εκ τούτου, ενδέχεται να οδηγεί σε μειωμένη φαρμακολογική δράση. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη νανοτεχνολογία με σκοπό την υπέρβαση των φαρμακοκινητικών και φαρμακοδυναμικών περιορισμών της. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ενσωμάτωση της απιγενίνης σε διάφορα είδη νανοφορέων, συμπεριλαμβανομένων πολυμερικών, λιπιδικών, υβριδικών, μεταλλικών / ανόργανων, καθώς και νανοκρυστάλλων και συστημάτων χωρίς φορέα, ώστε να διερευνηθεί πιθανή βελτίωση της βιολογικής και φαρμακολογικής της δράσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως τα νανοσυστήματα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της φαρμακολογικής δράσης της απιγενίνης μέσω διαφόρων μηχανισμών, καθώς και στη σημαντική βελτίωση των φυσικοχημικών της ιδιοτήτων, όπως αυξημένη υδατοδιαλυτότητα και απορρόφηση, στοχευμένη μεταφορά, σταθερότητα, ελεγχόμενη και παρατεταμένη απελευθέρωση κ.ά.. Από τη συγκριτική ανάλυση δεν προκύπτει ξεκάθαρη υπεροχή κάποιου νανοφορέα για την ενθυλάκωση και μεταφορά της απιγενίνης μιας και ο καθένας φέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Συνολικά η χρήση της νανοτεχνολογίας για την υπέρβαση των περιορισμών της απιγενίνης αναδεικνύεται ως μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την θεραπευτική αξιοποίηση στο μέγιστο των σημαντικών φαρμακολογικών δράσεων της που όμως απαιτεί περαιτέρω εκτεταμένη κλινική διερεύνηση για την επιβεβαίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς της.","abstract_has_math":false,"creators":["Μπαχλαβά Βασιλική","Bachlava Vasiliki"],"institution":null,"degree_name":null,"degree_level":null,"degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2026,"date_issued":"2026","date_published":"2026","updated_at":"2026-08-21T16:41:59Z","subjects":["Επιστήμες Υγείας","Health Sciences"],"languages":["Ελληνικά","Greek"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[{"key":"dc:identifier","label":"Identifier","values":["uoadl:5425287"],"render_values":[{"text":"uoadl:5425287","href":null,"code":true}]}]},"links":{"outbound_url":"https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5425287","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier"},"source_record":{"url":"https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/oaipmh?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai%3Alib.uoa.gr%3Auoadl%3A5425287","prefix":"oai_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Μπαχλαβά Βασιλική","Bachlava Vasiliki"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2026"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["born_digital_postgraduate_thesis","Διπλωματική Εργασία","Postgraduate Thesis"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["Επιστήμες Υγείας","Health Sciences"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["Ελληνικά","Greek"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier","label":"Identifier","values":["uoadl:5425287","https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5425287"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description","label":"Description","values":["Η απιγενίνη αποτελεί ένα φλαβονοειδές που απαντάται ευρέως στο φυτικό βασίλειο με ποικίλες φαρμακολογικές δράσεις με κυριότερες την αντικαρκινική, αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη. Ωστόσο το γεγονός πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά υδρόφοβο μόριο καθιστά δύσκολη τη θεραπευτική της αξιοποίηση μιας και η περιορισμένη υδατοδιαλυτότητα έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικά μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα και ως εκ τούτου, ενδέχεται να οδηγεί σε μειωμένη φαρμακολογική δράση. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη νανοτεχνολογία με σκοπό την υπέρβαση των φαρμακοκινητικών και φαρμακοδυναμικών περιορισμών της. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ενσωμάτωση της απιγενίνης σε διάφορα είδη νανοφορέων, συμπεριλαμβανομένων πολυμερικών, λιπιδικών, υβριδικών, μεταλλικών / ανόργανων, καθώς και νανοκρυστάλλων και συστημάτων χωρίς φορέα, ώστε να διερευνηθεί πιθανή βελτίωση της βιολογικής και φαρμακολογικής της δράσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως τα νανοσυστήματα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της φαρμακολογικής δράσης της απιγενίνης μέσω διαφόρων μηχανισμών, καθώς και στη σημαντική βελτίωση των φυσικοχημικών της ιδιοτήτων, όπως αυξημένη υδατοδιαλυτότητα και απορρόφηση, στοχευμένη μεταφορά, σταθερότητα, ελεγχόμενη και παρατεταμένη απελευθέρωση κ.ά.. Από τη συγκριτική ανάλυση δεν προκύπτει ξεκάθαρη υπεροχή κάποιου νανοφορέα για την ενθυλάκωση και μεταφορά της απιγενίνης μιας και ο καθένας φέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Συνολικά η χρήση της νανοτεχνολογίας για την υπέρβαση των περιορισμών της απιγενίνης αναδεικνύεται ως μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την θεραπευτική αξιοποίηση στο μέγιστο των σημαντικών φαρμακολογικών δράσεων της που όμως απαιτεί περαιτέρω εκτεταμένη κλινική διερεύνηση για την επιβεβαίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς της.","Apigenin is a flavonoid widely found in the plant kingdom with a wide range of pharmacological activities, primarily including anticancer, antioxidant and anti-inflammatory effects. However, its highly hydrophobic nature makes its therapeutic application challenging as its limited aqueous solubility results in significantly reduced bioavailability which may consequently limit its pharmacological activity. In this context, in recent years there has been particular interest in nanotechnology with the aim of overcoming its pharmacokinetic and pharmacodynamic limitations. This thesis investigates the incorporation of apigenin into various types of nanocarriers, including polymeric, lipid, hybrid, metallic / inorganic, as well as nanocrystals and carrier-free systems, in order to investigate a potential improvement in its biological activity. The results indicate that these nanosystems contribute significantly to the enhancement of the pharmacological activity of apigenin through various mechanisms, as well as to the substantial improvement of its physicochemical properties, such as increased aqueous solubility and absorption, targeted drug delivery, stability, controlled and prolonged release among others. The comparative analysis does not reveal a clear superiority of any nanocarrier for the encapsulation and delivery of apigenin, as each has different advantages and limitations. Overall, the use of nanotechnology to overcome the limitations of apigenin emerges as a promising approach for maximizing the therapeutic potential of its significant pharmacological properties, which however requires further extensive clinical investigation to confirm its safety and effectiveness."]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Απιγενίνη και νανοφορείς / Apigenin and nanocarriers"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Μπαχλαβά Βασιλική","Bachlava Vasiliki"],"dc:date":["2026"],"dc:description":["Η απιγενίνη αποτελεί ένα φλαβονοειδές που απαντάται ευρέως στο φυτικό βασίλειο με ποικίλες φαρμακολογικές δράσεις με κυριότερες την αντικαρκινική, αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη. Ωστόσο το γεγονός πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά υδρόφοβο μόριο καθιστά δύσκολη τη θεραπευτική της αξιοποίηση μιας και η περιορισμένη υδατοδιαλυτότητα έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικά μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα και ως εκ τούτου, ενδέχεται να οδηγεί σε μειωμένη φαρμακολογική δράση. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη νανοτεχνολογία με σκοπό την υπέρβαση των φαρμακοκινητικών και φαρμακοδυναμικών περιορισμών της. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ενσωμάτωση της απιγενίνης σε διάφορα είδη νανοφορέων, συμπεριλαμβανομένων πολυμερικών, λιπιδικών, υβριδικών, μεταλλικών / ανόργανων, καθώς και νανοκρυστάλλων και συστημάτων χωρίς φορέα, ώστε να διερευνηθεί πιθανή βελτίωση της βιολογικής και φαρμακολογικής της δράσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως τα νανοσυστήματα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της φαρμακολογικής δράσης της απιγενίνης μέσω διαφόρων μηχανισμών, καθώς και στη σημαντική βελτίωση των φυσικοχημικών της ιδιοτήτων, όπως αυξημένη υδατοδιαλυτότητα και απορρόφηση, στοχευμένη μεταφορά, σταθερότητα, ελεγχόμενη και παρατεταμένη απελευθέρωση κ.ά.. Από τη συγκριτική ανάλυση δεν προκύπτει ξεκάθαρη υπεροχή κάποιου νανοφορέα για την ενθυλάκωση και μεταφορά της απιγενίνης μιας και ο καθένας φέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Συνολικά η χρήση της νανοτεχνολογίας για την υπέρβαση των περιορισμών της απιγενίνης αναδεικνύεται ως μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την θεραπευτική αξιοποίηση στο μέγιστο των σημαντικών φαρμακολογικών δράσεων της που όμως απαιτεί περαιτέρω εκτεταμένη κλινική διερεύνηση για την επιβεβαίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς της.","Apigenin is a flavonoid widely found in the plant kingdom with a wide range of pharmacological activities, primarily including anticancer, antioxidant and anti-inflammatory effects. However, its highly hydrophobic nature makes its therapeutic application challenging as its limited aqueous solubility results in significantly reduced bioavailability which may consequently limit its pharmacological activity. In this context, in recent years there has been particular interest in nanotechnology with the aim of overcoming its pharmacokinetic and pharmacodynamic limitations. This thesis investigates the incorporation of apigenin into various types of nanocarriers, including polymeric, lipid, hybrid, metallic / inorganic, as well as nanocrystals and carrier-free systems, in order to investigate a potential improvement in its biological activity. The results indicate that these nanosystems contribute significantly to the enhancement of the pharmacological activity of apigenin through various mechanisms, as well as to the substantial improvement of its physicochemical properties, such as increased aqueous solubility and absorption, targeted drug delivery, stability, controlled and prolonged release among others. The comparative analysis does not reveal a clear superiority of any nanocarrier for the encapsulation and delivery of apigenin, as each has different advantages and limitations. Overall, the use of nanotechnology to overcome the limitations of apigenin emerges as a promising approach for maximizing the therapeutic potential of its significant pharmacological properties, which however requires further extensive clinical investigation to confirm its safety and effectiveness."],"dc:identifier":["uoadl:5425287","https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/5425287"],"dc:language":["Ελληνικά","Greek"],"dc:subject":["Επιστήμες Υγείας","Health Sciences"],"dc:title":["Απιγενίνη και νανοφορείς / Apigenin and nanocarriers"],"dc:type":["born_digital_postgraduate_thesis","Διπλωματική Εργασία","Postgraduate Thesis"]},"updated_at":"2026-08-21T16:41:59Z"}