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西南大学肖波/石潇潇团队《Biomaterials》:口服<font color="red">磁性</font><font color="red">植物</font><font color="red">脂</font><font color="red">质</font><font color="red">纳米</font><font color="red">药物</font>系统协同治疗结直肠癌

西南大学肖波/石潇潇团队《Biomaterials》:口服磁性植物纳米药物系统协同治疗结直肠癌

研究人员构建了负载6-姜辣素(Gin)的磁性介孔硅纳米颗粒,并用可食用植物来源分子对其表面进行了功能化。

BioMed科技 - 结直肠癌,磁性植物脂质纳米药物,P127-MLL@Gins - 2024-03-16

基于<font color="red">脂</font><font color="red">质</font><font color="red">纳米</font>颗粒基因<font color="red">药物</font>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>颗粒,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>颗粒在靶向癌症: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>颗粒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

GUT:抗病毒<font color="red">药物</font>治疗慢性HCV感染对<font color="red">脂</font><font color="red">质</font>的影响

GUT:抗病毒药物治疗慢性HCV感染对的影响

直接发挥作用的抗病毒药物(DAA)治疗可以消除慢性HCV病毒血症,但是,质成分的动力学目前依然难以捉摸。

MedSci原创 - HCV,抗病毒,脂质 - 2017-06-17

Hypertension:这种心血管<font color="red">药物</font>影响肥胖高血压患者运动性<font color="red">脂</font><font color="red">质</font>代谢吗?

Hypertension:这种心血管药物影响肥胖高血压患者运动性代谢吗?

脂肪酸慢性增加会促进心肌毒性、血脂异常、胰岛素抵抗和2型糖尿病。相反,降低脂肪酸水平的干预可改善代谢健康。这些观察结果与心血管药物影响代谢作用的潜力密切相关。2018年1月,发表在《Hypertension》的一项由德国、荷兰、瑞士和印度科学家进行的多中心、随机、双盲研究,考察了沙库巴曲/缬沙坦对肥胖高血压患者运动性代谢的影响。

环球医学 - 心血管药物,肥胖,高血压患者,运动性脂质代谢 - 2018-01-04

Science Advances:北理工黄渊余团队开发新型<font color="red">脂</font><font color="red">质</font><font color="red">纳米</font>颗粒,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>颗粒,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

Gut:采用直接抗病毒<font color="red">药物</font>治疗HCV患者,可调节循环脂蛋白和<font color="red">脂</font><font color="red">质</font>负载能力

Gut:采用直接抗病毒药物治疗HCV患者,可调节循环脂蛋白和负载能力

采用DAA治疗慢性丙型肝炎患者,可有效根除丙型肝炎病毒和改善肝脏纤维化程度,同时有利于脂蛋白/apo的代谢。

MedSci原创 - Apolipoprotein,DAA,hepatitis,C,virus,lipoprotein,Metabolism - 2018-06-21

北京协和医学院AFM:双特异性类外泌体<font color="red">脂</font><font color="red">质</font><font color="red">纳米</font>颗粒递送双siRNA用于胰腺癌的协同治疗

北京协和医学院AFM:双特异性类外泌体纳米颗粒递送双siRNA用于胰腺癌的协同治疗

研究员报道了可携带高载荷量siKras和siTP53的双特异性类外泌体纳米颗粒(EM-LNPs),它可以有效地克服屏障以实现细胞富集,并实现PDAC肿瘤的协同治疗。

BioMed科技 - 胰腺癌,双特异性类外泌体脂质纳米颗粒,双siRNA - 2024-03-12

Nat Communi:浙江大学刘先宝/王建安/任探琛利用靶向PAR2的<font color="red">磁性</font><font color="red">纳米</font>货物,增强主动脉瓣<font color="red">药物</font>递送以缓解钙化

Nat Communi:浙江大学刘先宝/王建安/任探琛利用靶向PAR2的磁性纳米货物,增强主动脉瓣药物递送以缓解钙化

该研究结合了PAR2和磁靶向,在小鼠模型中为治疗钙化性主动脉瓣疾病提供了一种有效的靶向药物递送系统,具有良好的临床转化前景。

iNature - 主动脉瓣,钙化,药物递送 - 2024-01-24

FDA授予RGX-181基因疗法孤儿<font color="red">药物</font>资格以治疗2型神经元蜡样<font color="red">脂</font>褐<font color="red">质</font>沉积症

FDA授予RGX-181基因疗法孤儿药物资格以治疗2型神经元蜡样沉积症

REGENXBIO是一家领先的临床阶段生物技术公司,近日,REGENXBIO宣布美国食品和药物管理局(FDA)已经将其基因疗法RGX-181认定为孤儿药,以治疗婴儿的晚期2型神经元蜡样沉积症。

MedSci原创 - 神经元蜡样脂褐质沉积症,RGX-181,基因疗法 - 2018-11-15

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

J Cell Physiol:在改性聚L-乳酸纳米纤维上多糖预处理骨髓间充干细胞可增加成骨分化

组织工程包括多学科,涉及使用纳米支架修复,修复和去除组织缺陷以及新组织的形成。间充干细胞(MSCs)可以分化成多种细胞类型,它们是组织工程的有吸引力的候选者。当前研究中,研究人员使用静电纺丝工艺制备纳米纤维,聚-1-乳酸(PLLA)聚合物。用O2等离子体处理表面以增强亲水性、细胞附着、生长和分化潜力。使用多糖(LPS)预处理纳米支架以增强分化诱导。通过接触角测量和扫描电子显微镜表征纳米支架。使

MedSci原创 - 2019-02-09

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