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Small:天然干细胞膜伪装的<font color="red">纳米</font><font color="red">凝胶</font>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

吉林大学张颖超/长春应化所宋万通ACS Nano:可注射<font color="red">纳米</font><font color="red">凝胶</font><font color="red">疫苗</font>!

吉林大学张颖超/长春应化所宋万通ACS Nano:可注射纳米凝胶疫苗

在本研究中,吉林大学张颖超教授、中科院长春应化所陈学思院士团队宋万通研究员等人介绍了一种用于癌症术后治疗的一次性可注射含纳米材料水凝胶疫苗(NIGel-Vax)。

BioMed科技 - 乳腺癌,癌症疫苗,纳米凝胶疫苗 - 2024-01-21

mBio:<font color="red">纳米</font><font color="red">疫苗</font>显现希望

mBio:纳米疫苗显现希望

近日,来自美国克利夫兰诊所全球病原体研究与人类健康中心的研究团队开发了一种新型COVID-19候选疫苗,该疫苗利用纳米技术,在临床疾病模型中表现出很强的疗效。

MedSci原创 - 纳米,疫苗,新冠 - 2021-03-03

Nat Nanotechnol:<font color="red">纳米</font>粒子<font color="red">疫苗</font>或可改善<font color="red">疫苗</font>效果

Nat Nanotechnol:纳米粒子疫苗或可改善疫苗效果

日前,来自加州大学圣地亚哥分校的科学家们在《自然—纳米技术》(Nature Nanotechnology)上报告称,他们研发出一种维持毒素结构的疫苗会改善疫苗效果。在未激活毒素基础上研制出的疫苗通常用来在不会导致病人病情加重的情况下,刺激产生针对比如大肠杆菌等细菌感染的免疫反应。一般我们利用化学手段或者加热方式让毒素失去活性,但是,这可能导致其结构改变,从而让疫苗失效

中国科学报 - 疫苗效果,纳米,毒素结构 - 2013-12-26

J Biomater Sci Polym Ed:新型<font color="red">纳米</font><font color="red">凝胶</font>交联材料可有效改善颅骨骨愈合

J Biomater Sci Polym Ed:新型纳米凝胶交联材料可有效改善颅骨骨愈合

我们以前报道,将人成纤维细胞生长因子18(hFGF18)添加到含有人骨形态发生蛋白2(hBMP2)的丙烯酰基修饰的含胆固醇的支链淀粉(CHPOA)纳米凝胶交联(NanoClik)水凝胶中,在小鼠颅骨缺损模型中稳定骨愈合在本研究中,我们评估了使用圆盘形干燥纳米凝胶交联凝胶作为生长因子的载体,以探

MedSci原创 - 2018-09-02

专访上海交大张川:核酸<font color="red">纳米</font><font color="red">凝胶</font>,实现协同癌症光免疫治疗

专访上海交大张川:核酸纳米凝胶,实现协同癌症光免疫治疗

2022年4月20日,上海交通大学张川团队等在 Science Advances 发表论文,开发了一种新型纳米凝胶,能够联合光动力疗法和癌症免疫疗法,更好地发挥协同治疗作用。

“生物世界”公众号 - 核酸纳米凝胶,张川 - 2022-04-26

Advanced Materials:国家<font color="red">纳米</font>中心王海团队在肿瘤<font color="red">纳米</font><font color="red">疫苗</font>中取得新突破

Advanced Materials:国家纳米中心王海团队在肿瘤纳米疫苗中取得新突破

该研究构建了一种高效、可直接呈递主要组织相容性复合体(MHC)-肿瘤抗原给T细胞的纳米树突状细胞疫苗

网络 - 肿瘤,疫苗 - 2022-11-23

<font color="red">纳米</font>颗粒<font color="red">疫苗</font>具有全面的抗流感作用

纳米颗粒疫苗具有全面的抗流感作用

伴随着2018年冬季流感的肆虐,抗流感药物或疫苗的研究从未间断过。近日,研究人员开发出了一种新型通用型的纳米颗粒疫苗来对抗甲型流感病毒,这种纳米颗粒疫苗可以在小鼠身上产生持久的免疫反应,且不受季节的限制。在这项研究中,研究人员发现用双层蛋白纳米粒子接种小鼠,能够促使小鼠产生持久的免疫力,并充分保护它们抵御各种甲型流感病毒的侵袭。

MedSci原创 - 纳米颗粒疫苗,流感病毒,模式动物 - 2018-01-29

Nature:一种<font color="red">纳米</font>颗粒流感<font color="red">疫苗</font>

Nature:一种纳米颗粒流感疫苗

当前一代的季节性流感疫苗的药效,因需要利用过时的和费时的技术来生产新疫苗、以应对迅速变化的病毒而受到限制。这项研究提出了流感疫苗接种的一个新方法:利用融合到天然病毒附着蛋白“血凝素”上的自组装的、基于“铁蛋白”的纳米颗粒。“血凝素-纳米颗粒”疫苗被发现诱导中和抗体,对各种病毒亚型的免疫力高于某种获准上市的流感疫苗。例如,由一种1999年的“血凝素-纳米颗粒”疫苗诱发的抗体中和了从1934年到200

nature - Nature,流感 - 2013-07-04

Clin Oral Investig:含锌聚合物<font color="red">纳米</font><font color="red">凝胶</font>促进颈环牙本质的再矿化

Clin Oral Investig:含锌聚合物纳米凝胶促进颈环牙本质的再矿化

这篇研究的目的是为了检验纳米凝胶的设计对侵蚀颈环牙本质损伤的治疗功效。

MedSci原创 - 纳米凝胶,颈环牙本质,再矿化 - 2018-07-09

J Colloid Interface Sci:GO修饰热敏<font color="red">纳米</font><font color="red">凝胶</font>或可作为细胞培养的支架材料

J Colloid Interface Sci:GO修饰热敏纳米凝胶或可作为细胞培养的支架材料

凝胶是一种有希望三维材料,已经证明在药物和细胞的负载和递送中应用越来越多。本研究中,研究人员制备了一种可注射的胶体水凝胶,由氧化石墨烯(GO)和热敏纳米凝胶(tNG)组成。羧基和氧乙基之间的pH依赖性氢键相互作用引起GO和纳米凝胶的可逆组装。 水凝胶可任意成型,可以不同形状的的宏观物体,机械强度可由pH和温度调节。实验研究显示,该混合水凝胶本身具有很高的抗菌活性,并可释放药物,负荷细胞方面可也

MedSci原创 - 2018-03-09

GelMA/壳聚糖<font color="red">纳米</font>复合水<font color="red">凝胶</font>可有效用于血管生长因子的载送

GelMA/壳聚糖纳米复合水凝胶可有效用于血管生长因子的载送

明胶甲基丙烯酰基(GelMA)水凝胶是一种具有可调谐特性的可见光交联生物材料,已广泛应用于组织工程。有研究人员提出,在GelMA中掺入微/纳米载体可以提供生长因子的持续释放。具体而言,壳聚糖纳米颗粒由于其生物相容性,易于合成的方法以及防止生物分子降解而可用于生长因子递送。在这项研究中,

MedSci原创 - 水凝胶,血管生长因子 - 2017-12-06

Nat Nanotechnol:“<font color="red">纳米</font>海绵<font color="red">疫苗</font>”能“扣留”成孔毒素

Nat Nanotechnol:“纳米海绵疫苗”能“扣留”成孔毒素

据物理学家组织网近日报道,美国加州大学圣地亚哥分校纳米工程师开发出一种“纳米海绵疫苗”,经小鼠实验证明,其能大量吸收耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)产生的成孔毒素——无论在血管还是在皮肤,因此能预防MRSA放出的alpha-溶血素造成的影响恶化,可作为一种安全高效的抗毒素疫苗。相关论文发表在近日的《自然·纳米技术》上。 纳米海绵是在“类毒素疫苗”平台的基础上开发出来,是一种生物兼容粒子。其内

科技日报 - 研究 - 2013-12-30

新研究:细菌膜<font color="red">纳米</font>肿瘤<font color="red">疫苗</font>研究获进展

新研究:细菌膜纳米肿瘤疫苗研究获进展

利用杂合膜纳米技术,将细菌内膜与肿瘤细胞膜融合覆盖在纳米载体表面,构建了针对自身肿瘤抗原的杂合膜纳米肿瘤疫苗

中国科学院国家纳米科学中心 - 研究进展,纳米肿瘤疫苗,细菌膜 - 2022-08-14

ACS Appl Mater Interfaces:自组装可注射纳米复合水凝胶与原位生成的CaP纳米粒子协调骨再生

由于与天然细胞外基质(ECM)非常相似且手术微创,可注射水凝胶在软骨和骨组织工程中是吸引人的生物材料。然而,较差的机械性能和生物活性极大地妨碍了其在临床中的应用。在这里,我们通过在DMAEMA和HEMA基质(PDH)的自由基聚合过程中原位生长CaP纳米粒子(ICPNs)来开发可注射的纳米复合水凝胶用于骨再生。

网络 - 2019-04-23

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