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河南大学段少峰教授《ACS AMI》:治疗<font color="red">胶质瘤</font><font color="red">的</font>新型<font color="red">阿霉素</font>脂质体

河南大学段少峰教授《ACS AMI》:治疗胶质瘤新型阿霉素脂质体

河南大学段少峰教授等人构建了一种新型阿霉素脂质体用于靶向治疗胶质瘤。该研究首次开发使用了小肽SS31作为脂质体靶头,使包阿霉素脂质体具有穿透血脑屏障靶向肿瘤细胞线粒体功能

BioMed科技 - 胶质瘤,阿霉素脂质体 - 2023-10-06

Science Advances:DNA<font color="red">纳米</font>管,突破<font color="red">血脑屏障</font>,为<font color="red">胶质</font>母<font color="red">细胞</font><font color="red">瘤</font>带来希望

Science Advances:DNA纳米管,突破血脑屏障,为胶质细胞带来希望

胶质细胞(GBM)是一类常见原发性恶性脑肿瘤。由于这类肿瘤恶性程度极高,所以绝大部分患者预后极差:胶质细胞患者经过手术放化疗等治疗手段后,其生存中位数仅为15个月左右,五年生存率不到5%。

“ 生物世界”公众号 - 胶质母细胞瘤,血脑屏障 - 2021-12-23

ACS Nano | 上海药物所合作开发<font color="red">纳米</font>探针用于脑<font color="red">胶质瘤</font><font color="red">的</font>成像与治疗

ACS Nano | 上海药物所合作开发纳米探针用于脑胶质瘤成像与治疗

本文所设计分子共组装可控解组装策略,可以进一步应用于构建其它肿瘤靶向激活纳米药物以促进癌症联合治疗效果,促进癌症诊疗。

中科院上海药物所 - 成像,脑胶质瘤,纳米探针 - 2023-01-06

Nat Commun:深圳先进院在磁共振影像示踪<font color="red">细胞</font>治疗脑<font color="red">胶质瘤</font><font color="red">研究</font>中获进展

Nat Commun:深圳先进院在磁共振影像示踪细胞治疗脑胶质瘤研究中获进展

11月14日,中国科学院深圳先进技术研究院郑海荣研究团队在磁共振影像示踪细胞治疗脑胶质瘤领域取得新进展。inflammation-activatable engineered neutrophils for targeted therapy of surgically treated glioma”(《磁共振影像示踪中性粒细胞药物输运体系靶

深圳先进技术研究院 - 核磁共振,靶向细胞,载体,脑胶质瘤 - 2018-11-16

Nat Commun:复旦大学实现高效脑<font color="red">靶向</font>药物递送

Nat Commun:复旦大学实现高效脑靶向药物递送

复旦大学基础医学院占昌友研团队设计了一种新颖靶向脂质体药物,血液循环过程中可精准“钓”取内源性载脂蛋白并维持其生物活性,实现高效靶向药物递送。8月8日,相关研究成果在线发表于《自然-通讯》。

科学网 - 复旦大学,高效,脑靶向,药物,递送 - 2019-08-10

Nat Bio Engineer:显著提高外泌体产量<font color="red">和</font>核酸包<font color="red">载</font>效率,基因治疗取得新进展!

Nat Bio Engineer:显著提高外泌体产量核酸包效率,基因治疗取得新进展!

基因疗法具有治疗多种疾病巨大潜力,但对于带负电核酸大分子靶向递送一直是基因疗法发展限速步骤。相较于病毒载体纳米材料毒性免疫原性,自体细胞分泌外泌体更可能成为临床应用核酸载体。

转化医学网 - 外泌体 - 2019-12-19

:<font color="red">载</font><font color="red">药</font>免疫<font color="red">细胞</font>,打击脑部肿瘤

免疫细胞,打击脑部肿瘤

近期,由中国药科大学莫然教授张灿教授带领研究团队,利用嗜中性粒细胞(neutrophil,NE)作为药物载体,运载脂质体包裹化疗药物紫杉醇(paclitaxel,PTX),在小鼠中成功地抑制了手术后胶质细胞复发嗜中性粒细胞是人类血液中最丰富细胞群体,它能准确地迁移至急性损伤组织炎症部位。研究人员巧妙地利用嗜中性粒细胞这种对炎症趋向性以及可穿越血脑屏障特点,与肿瘤术后切除部

X-MOL - 免疫细胞,脑瘤 - 2017-06-27

“魔法粒子” 大有可为

“魔法粒子” 大有可为

素有 “生物导弹” 之称肿瘤靶向治疗,核心目的在于精确狙击癌细胞,同时避免对正常细胞伤害。

中国科学报 - 肿瘤治疗 - 2019-11-22

ACS NANO:突破<font color="red">血脑屏障</font>,<font color="red">纳米</font>颗粒携带抑制剂激活免疫<font color="red">系统</font>,智取脑肿瘤,还能防复发

ACS NANO:突破血脑屏障纳米颗粒携带抑制剂激活免疫系统,智取脑肿瘤,还能防复发

限制了各种 GBM 传统新型疗法有效性。在过去几十年里,针对胶质细胞(GBM)治疗效果几乎没有取得什么突破性进展,患者5年生存率仅为5%左右。

“生物世界”公众号 - 脑肿瘤,纳米颗粒 - 2022-06-02

Nature BE:突破<font color="red">血脑屏障</font>,新型AAV变体助力脑肿瘤<font color="red">和</font>中枢神经<font color="red">系统</font>遗传疾病<font color="red">的</font>治疗

Nature BE:突破血脑屏障,新型AAV变体助力脑肿瘤中枢神经系统遗传疾病治疗

相信大家对血脑屏障(BBB)这个名词并不陌生,通俗来讲,血脑屏障就是大脑“大门”。大脑作为人体“机密重地”,掌控着人体多项重要功能。

“生物世界”公众号 - 脑肿瘤,血脑屏障 - 2022-10-24

Nat Mater:新型<font color="red">纳米</font>颗粒递<font color="red">药</font>平台,突破<font color="red">血脑屏障</font>,显著增强脑肿瘤治疗效果

Nat Mater:新型纳米颗粒递平台,突破血脑屏障,显著增强脑肿瘤治疗效果

研究证明了一种高效突破血脑屏障纳米载体药物递送策略,能够更高效、更特异性地将治疗药物递送到脑肿瘤组织,实现更好癌症治疗效果更低副作用。

“生物世界”公众号 - 髓母细胞瘤,血脑屏障,纳米载体,药物递送,Vismodegib,维莫德吉,P-选择素 - 2023-03-11

Advanced Science | 南京大学王忠长/朱海亮等合作设计了一种新型<font color="red">纳米</font>平台,实现恶性肿瘤<font color="red">的</font>光动力/化疗协同治疗

Advanced Science | 南京大学王忠长/朱海亮等合作设计了一种新型纳米平台,实现恶性肿瘤光动力/化疗协同治疗

缺氧条件下光动力疗法(PDT)化疗耐药性是抗肿瘤治疗关键难题,同时也迫切需要靶向中枢神经系统肿瘤纳米平台。

iNature - 恶性肿瘤,光动力治疗,化疗协同治疗 - 2022-12-26

Nature Communications:包小平团队开发CAR-中性粒<font color="red">细胞</font>递<font color="red">药</font><font color="red">系统</font>,用于治疗致命脑肿瘤

Nature Communications:包小平团队开发CAR-中性粒细胞系统,用于治疗致命脑肿瘤

研究开发仿生CAR-中性粒细胞系统是一种安全、有效通用药物递送平台,为胶质细胞等毁灭性疾病带来了新潜在治疗手段。

“ 生物世界”公众号 - 脑肿瘤 - 2023-04-25

ACS Nano:叶德举/柳红团队开发用于脑<font color="red">胶质瘤</font><font color="red">的</font>成像与治疗<font color="red">的</font><font color="red">纳米</font>探针

ACS Nano:叶德举/柳红团队开发用于脑胶质瘤成像与治疗纳米探针

胶质瘤作为一种高浸润性、高转移性肿瘤,因其预后差、死亡率高、复发率高等挑战,被认为是最具侵袭性恶性脑肿瘤之一。虽然,目前临床上已采用手术切除、放疗、化疗等多种方法来治疗脑胶质瘤,但其预后仍较差,

生物世界 - 脑胶质瘤,纳米探针 - 2023-01-08

肿瘤<font color="red">纳米</font>药物:百尺竿头,如何更进一步?

肿瘤纳米药物:百尺竿头,如何更进一步?

“迷你飞船”在血管中潜行,通过血管壁上小孔潜入肿瘤组织,通过抗体识别并进入肿瘤细胞;一旦进入细胞,这些“飞船”便释放它们携带货物——抗癌药物,摧毁肿瘤细胞:任务至此圆满完成。早在21世纪初,这种关于纳米药物设想就经常以动画片形式向人们表明,纳米药物或将是对抗肿瘤灵丹妙药,可以找到并进入肿瘤组织,将肿瘤细胞一网打尽。然而,波士顿布莱根妇女医院内科医生兼生物

生物谷 - 抗肿瘤药,纳米药物,医药产业 - 2017-01-03

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