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Adv Mater:<font color="red">金</font>-钆复合<font color="red">纳米</font>载体协助化疗药物突破肿瘤组织内部的病理屏障并实现可视化检测

Adv Mater:-钆复合纳米载体协助化疗药物突破肿瘤组织内部的病理屏障并实现可视化检测

大量研究表明,由于特定的尺寸,纳米载药系统可以通过增强的渗透和滞留(enhanced permeability and retention,EPR)效应通过肿瘤血管的生理屏障

MaterialsViews - 纳米载体,化疗药物,病理屏障 - 2017-05-28

Int J Mol Sci:三维石墨烯-RGD肽<font color="red">纳米</font>复合材料增强人脂肪源性间充质干细胞的成骨作用

Int J Mol Sci:三维石墨烯-RGD肽纳米复合材料增强人脂肪源性间充质干细胞的成骨作用

在这里,我们报告了一种有效指导人类脂肪间充质干细胞(ADSCs)成骨的三维石墨烯/精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)肽纳米岛复合物。将胺修饰的二氧化硅纳米粒子(SiNPs)均匀涂布在氧化铟锡电极(ITO)上,随后进行氧化石墨烯(GO)封装和金纳米粒子的电化学沉积。RGD-MAP-C肽具有三重分支的重复RGD序列和末端半胱氨酸,自组装到纳米颗粒上,产生最终

MedSci原创 - 2018-03-15

Nano Lett:端烷基金<font color="red">纳米</font>粒子对银屑病的自我治疗作用

Nano Lett:端烷基金纳米粒子对银屑病的自我治疗作用

银屑病在皮肤上引起红色、厚厚的鳞片状斑块,已经证明纳米粒治疗银屑病与含有类固醇和维生素D类似物的药物一样有效,但没有在主要内脏的长期滞留或长期毒性。

MedSci原创 - 银屑病,端烷基金纳米粒子 - 2021-10-22

述评:<font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>和外泌体靶向载药系统诊治动脉粥样硬化的机遇与挑战

述评:纳米颗粒和外泌体靶向载药系统诊治动脉粥样硬化的机遇与挑战

纳米颗粒载药系统的有效性大多已在实验中得到证明,由于生物相容性、循环t1/2和药物在体内滞留量等方面存在问题,临床转化依然是一项重大挑战。未来的工作需致力于提高其靶向精准性和降低不良反应的研究。

中国全科医学杂志 - 动脉粥样硬化,纳米颗粒,外泌体靶向载药 - 2023-01-23

Nature Communications:何耀/洪佳旭团队开发新型体内生物发光成像系统,实现深层组织活细菌成像

Nature Communications:何耀/洪佳旭团队开发新型体内生物发光成像系统,实现深层组织活细菌成像

通过这一成像平台,还能进一步区分化学发光技术无法区分的小鼠细菌性和非细菌性肾炎和结肠炎。此外,还可以对深层组织中的病原体进行光热治疗。

“生物世界”公众号 - 生物发光,活细菌成像 - 2023-04-24

除了制作奥运奖牌,黄金还能提高癌症治疗效果?

除了制作奥运奖牌,黄金还能提高癌症治疗效果?

日前,意大利的科学家们发现用黄金制成的纳米颗粒可以帮助将抗癌药物运送到肿瘤附近,从而在降低药物毒副作用的同时,提高对肿瘤组织的杀伤效果。

药明康德 - 奥运会,黄金 - 2016-08-09

Macromol Biosci:外泌体<font color="red">修饰</font>的组织工程血管可实现内皮祖细胞的捕获和siRNA的靶向递送

Macromol Biosci:外泌体修饰的组织工程血管可实现内皮祖细胞的捕获和siRNA的靶向递送

不稳定和较差的靶向性是导致RNA修饰的组织工程血管(TEBV)长期效果较差的主要原因。 可以在外泌体中富集RNA,然后将其递送到靶细胞中,而外泌体修饰的TEBV是否实现RNA的靶向递送目前尚不清楚。

MedSci原创 - 外泌体,组织工程血管,siRNA - 2017-12-09

Mol. Pharmaceutics:加拿大科学家开发新方法,可将抗癌药物精确输送到肿瘤

Mol. Pharmaceutics:加拿大科学家开发新方法,可将抗癌药物精确输送到肿瘤

近日,来自加拿大的研究人员开发了一种技术,能够更精确地将抗癌药物输送到结直肠癌肿瘤部位。

转化医学网 - 靶向治疗,抗癌药物,纳米颗粒 - 2020-07-05

STTT:梁兴杰/郭伟圣/黄保英团队合作研究:细胞器动力学可逆调控的抗病毒效应

STTT:梁兴杰/郭伟圣/黄保英团队合作研究:细胞器动力学可逆调控的抗病毒效应

与小分子药物等传统策略相比,生物惰性纳米颗粒具有在诱导亚细胞稳态的可逆变化方面的潜力和优势。

iNature - 细胞器动力学,抗病毒效应 - 2023-08-04

解读<font color="red">纳米</font>医疗:<font color="red">纳米</font>药物正在成为制药领域的新宠

解读纳米医疗:纳米药物正在成为制药领域的新宠

现在,以纳米材料为载体的纳米药物正在成为制药领域的新宠,影响着原有的药物研发模式。

动脉网 - 纳米医疗,纳米药物,制药领域,新技术 - 2019-10-03

RNA基因<font color="red">修饰</font>技术应用于负电荷<font color="red">纳米</font>超声对比剂携载与递送siRNA的专家共识

RNA基因修饰技术应用于负电荷纳米超声对比剂携载与递送siRNA的专家共识

纳米超声对比剂具有独特的液气相变、声孔效应等特征,是实现siRNA递送的重要潜在载体。目前,siRNA的携载多是通过正负电荷吸引方式,需构建表面正电荷对比剂或引入聚乙烯亚胺等中间介质,存在阳离子毒性问

中国中西医结合影像学杂志 - 纳米超声对比剂,基因修饰技术,纳米复合体 - 2023-04-11

施剑林院士团队最新AM: 原位压电催化抗炎协同促进急性脊髓损伤的康复

施剑林院士团队最新AM: 原位压电催化抗炎协同促进急性脊髓损伤的康复

这项研究强调了纳米催化药物通过催化H2的产生来治疗疾病的前景,从而为治疗难治性脊髓损伤的传统方法提供了重要的替代方案。

BioMed科技 - 急性脊髓损伤,纳米催化药物 - 2024-02-03

Nat Mater:揭示肝脏清除<font color="red">纳米</font>材料机制

Nat Mater:揭示肝脏清除纳米材料机制

实现靶向疗法潜力的最大挑战之一就是阻止纳米材料在肝脏或脾脏中积累。肝脏和脾脏是单核吞噬细胞系统的一部分。它的任务过滤血液中的毒素。不幸的是,在执行它的任务时,它已阻止纳米药物到达它们的靶位点。为了解决这种难题,来自位于加拿大多伦多市的几家研究机构的研究人员利用量子点、纳米颗粒和二氧化硅纳米颗粒,开展器官水平和亚器官水平的体外和体内计算研究以便更好地理解单核吞噬细胞系统和纳米颗粒被捕获的机

生物谷 - 肝脏,纳米材料 - 2016-08-31

ACS Nano:中科院深圳先进院“以癌治癌”疗法获突破

ACS Nano:中科院深圳先进院“以癌治癌”疗法获突破

近日,中科院深圳先进技术研究院的纳米医学小组在“以癌治癌”的同源靶向纳米载药可视化精准治疗癌症方面取得了新突破,这种充分利用癌细胞之间互相亲和作用的“以癌治癌”疗法让更多人了解到了纳米医学治疗癌症的优势研究成果在线发表在纳米领域顶尖期刊ACS Nano上。 深圳先进院博士郑明彬告诉记者,“以癌治癌”方法顾名思义是一种来源于肿瘤的方法,其纳米颗粒外层磷脂的材料实际上是一层癌细胞膜,这层膜是

中国科学报 - 癌症,深圳先进院 - 2016-12-05

Small:天然干细胞膜伪装的<font color="red">纳米</font>凝胶作为新型<font color="red">纳米</font>药物载体

Small:天然干细胞膜伪装的纳米凝胶作为新型纳米药物载体

常规的纳米药物运输载体虽然能够克服传统抗癌药物的选择性差、毒副作用大等缺点,但是同样会引发机体免疫反应,导致纳米载体在血液循环中的滞留时间短、在肿瘤部位的富集效率低。近些年来,科学家们试图通过化学修饰纳米载体的方式,延长纳米载体在血液循环中的寿命。然而,化学修饰纳米载体依然无法完全避免免疫反应的发生,仍然存在一定的毒副作用,这些都限制了人造纳米药物运输载体在生物

MaterialsViews - 细胞膜,纳米凝胶,药物载体 - 2017-05-29

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