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基于<font color="red">脂</font><font color="red">质</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>基因药物的前景

基于纳米颗粒基因药物的前景

2018年,FDA首次批准了一种基于纳米颗粒(LNPs)的基因药物——siRNA patisiran(Onpattro;Alnylam),用于治疗遗传性转甲状腺素介导的淀粉样变引起的多发性神经病。

小药说药 - 纳米颗粒,基因药物 - 2023-01-18

自组装<font color="red">脂</font><font color="red">质</font>-前药<font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>,登上Nature Reviews Bioengineering

自组装-前药纳米颗粒,登上Nature Reviews Bioengineering

法国萨克雷大学Patrick Couvreur等人发表最新综述,描述了基于-前药的纳米药物的化学合成、理化性质、结构和药理活性,并讨论了临床转化治疗严重疾病的途径和前景。

BioMed科技 - 自组装脂质,前药纳米颗粒 - 2023-07-08

Nature综述:mRNA<font color="red">脂</font><font color="red">质</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>在靶向癌症:关键要点与将来发展

Nature综述:mRNA纳米颗粒在靶向癌症:关键要点与将来发展

纳米颗粒(LNP)是基于四种质成分:可电离、胆固醇、辅助和聚乙二醇(PEG)构建的递送载体,其具有1)保护核酸有效载荷不被降解或激活RNA传感机制,进而保护先天免疫反应;2)能够

RNAScript - 癌症,个性化疫苗,mRNA脂质纳米颗粒,mRNA-LNP - 2023-10-17

mRNA疫苗揭密:<font color="red">脂</font><font color="red">质</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>的大小与免疫原性的关系

mRNA疫苗揭密:纳米颗粒的大小与免疫原性的关系

近期,Luis A. Brito团队在

J Control Release - mRNA疫苗,脂质纳米 - 2021-07-25

Science Advances:北理工黄渊余团队开发<font color="red">新型</font><font color="red">脂</font><font color="red">质</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>,递送RNAi疗法,治疗和预防心血管疾病

Science Advances:北理工黄渊余团队开发新型纳米颗粒,递送RNAi疗法,治疗和预防心血管疾病

目前,抗高血脂药物主要包括小分子药和抗体药,然而他们在使用过程中存在潜在的有害影响,且治疗效率低,严重阻碍了治疗进展。幸运的是,小干扰RNA(siRNA)由于具有开发时间短、特异性高、高度可预测等优势

“生物世界”公众号 - RNA疗法,新型脂质纳米颗粒 - 2022-02-22

Advanced Materials:上海交大宋海云/樊春海团队等开发<font color="red">脂</font><font color="red">质</font>重编程<font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>,改善癌症免疫治疗

Advanced Materials:上海交大宋海云/樊春海团队等开发重编程纳米颗粒,改善癌症免疫治疗

修复肿瘤微环境(TME)中树突状细胞功能障碍,对于开发新的癌症治疗策略有着巨大潜力。

“生物世界”公众号 - 癌症,脂质重编码纳米颗粒 - 2023-05-24

Nat Commun:<font color="red">新型</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>可促进癌症药物治疗的效果

Nat Commun:新型纳米颗粒可促进癌症药物治疗的效果

(图片摘自www.sciencealert.com) 研究者们第一次发现类似于鱼竿或蠕虫的纳米颗粒相比梭型的纳米颗粒能够更加有效地穿透细胞或者类似于细胞核的特殊屏障。该团队使用了一种新型的荧光显微技术,这一技术使得他们能够实时追踪

生物谷 - 纳米颗粒,癌症药物 - 2016-09-20

<font color="red">新型</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>疗法,可显著减缓胰腺肿瘤的生长速度

新型纳米颗粒疗法,可显著减缓胰腺肿瘤的生长速度

纳米颗粒。图片来源:Thinkstock 胰腺癌是目前最致命、且具有化疗抗性的癌症之一。近日,澳大利亚的癌症研究者们研发出了一种非常有前景的纳米医学手段,将改善胰腺癌的治疗方式。这种技术把能使特定基因沉默的药物包裹在纳米颗粒中运输到胰腺肿瘤处,有望给胰腺癌病人提供化疗等传统治疗手段之外的其他选择。在小鼠身上进行的试验表明,该新型纳米医学手段使肿瘤生长减少了50%,同时也减缓了胰腺癌的

DeepTech深科技 - 纳米颗粒,胰腺肿瘤 - 2016-08-16

两高校研究团队制备<font color="red">新型</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>诱导肾脏代谢重编程

两高校研究团队制备新型纳米颗粒诱导肾脏代谢重编程

该研究揭示了有机单线态双自由基纳米颗粒诱导的独特代谢重编程活性,验证了其体内外的生物安全性,并为它们潜在的生物医学应用提供了新的见解。

iMedicines - 纳米颗粒,肾脏代谢重编程,生物亚甲基 - 2023-06-20

CSBB:<font color="red">新型</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>或有效治疗机体炎性肠病

CSBB:新型纳米颗粒或有效治疗机体炎性肠病

最近,刊登于国际杂志Colloids and Surfaces B:Biointerfaces上的一项研究论文中,来自乔治亚州立大学和中国西南大学的研究人员通过联合研究开发了一种新型纳米颗粒可以有效阻断在炎性过程中扮演关键角色的细胞表面分子,这种新型纳米颗粒或可作为炎性肠病(IBD)的一种安全性疗法。这种纳米颗粒可以减少CD98的表达,CD98分子是一种促进炎症发生的糖蛋白,研究者Didier

生物谷 - 新型纳米颗粒,炎性肠病 - 2016-04-18

Int J Nanomed:表面修饰增加间充干细胞中的中孔二氧化硅纳米颗粒的表面标记

纳米粒子已经成为有前途的细胞标记工具,因为它们可以根据化学和物理特性精确定制。特别地,介孔二氧化硅纳米粒子(MSN)在表面和核心化学方面易于调节,并且能够有效地限制染料和药物分子。本研究旨在探究和聚乙二醇(PEG)表面修饰对MSN干细胞追踪能力的影响。研究人员合成了和PEG表面功能化的MSN,并且在患者来源的间充干细胞(MSC)中研究了表面功能化对细胞内化、增殖、分化和细胞蛋白质组学的影

MedSci原创 - 2019-02-04

Nat Mater:新型纳米颗粒直击肿瘤细胞

近日,刊登在国际杂志Nature Materials上的一篇研究论文中,来自加州大学圣巴巴拉分校的研究人员通过研究设计出了一种新型的球状纳米颗粒,其主要由银组成,球状表面包被着一层肽,可以使其对肿瘤细胞进行靶向作用;这种新型纳米颗粒的外壳和内容物并不可拆分,因此不能靶向攻击肿瘤细胞的纳米颗粒就不会被消除和破坏掉。移除不能渗透靶向细胞的纳米颗粒的方法是特殊的,研究者Braun说道,通过对那些可以进入

手牵手博客站 - 肿瘤细胞,银,纳米颗粒,靶向作用 - 2014-07-23

Carbohydr Polym:透明酸包被两性霉素B新型纳米颗粒可改善VCC的治疗

在这项研究中,开发了两性霉素B负载透明酸的Eudragit RL100纳米颗粒(AMP EUD纳米颗粒/ HA),以克服常规配方的缺点。通过纳米沉淀法合成AMP EUD纳米颗粒/ HA,并通过统计实验设计进行配制和表征。评价了EUD纳米颗粒/ HA中的AMP释放及其在VVC小鼠模型中的抗真菌活性。纳米粒子的直径为147.6±16.7

网络 - 2020-02-23

NN Biol Med:新型纳米颗粒靶向治疗癌症及退行性疾病

  近日,来自布鲁内尔大学的研究人员通过研究利用一种纳米颗粒开发出了靶向治疗癌症及退行性疾病的新型疗法,同时并不会对患者机体带来任何副作用,相关研究刊登于国际杂志Nanomedicine如今我们在使用纳米药物上取得了巨大的进步,而研究人员在血液中也发现了可以伪装纳米颗粒的蛋白质,以便纳米颗粒可以被吸收

生物谷 - 癌症,纳米颗粒 - 2014-12-16

JEM:鉴别出可 白血病细胞的新型分子

T细胞通常会采用一种新型机制来抵御白血病,其可以识别癌细胞产生的特殊来杀灭表达分子的肿瘤细胞;近日,刊登在国际杂志Journal of Experimental Medicine上的一篇研究论文中,来自巴塞尔大学的研究人员通过研究揭示,和肿瘤相关的分子或许可以刺激特殊T细胞,随后有效杀灭动物模型体内和体外的白血病细胞。

生物谷 - 白血病细胞,靶向作用 - 2014-06-23

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