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<font color="red">脂</font><font color="red">质</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>,最新Nature Biotechnology!

纳米颗粒,最新Nature Biotechnology!

本文报道了一种新型纳米颗粒(LNP67),它能在无需骨髓动员或化疗的情况下,有效地将mRNA递送到小鼠、猕猴和人类原代造血干细胞和祖细胞中。

BioMed科技 - 脂质纳米颗粒,LNP67 - 2024-11-24

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

BMC Oral Health:含氟康唑和克林霉素的固体<font color="red">脂</font><font color="red">质</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>的热敏和黏附凝胶用于治疗牙周病研究

BMC Oral Health:含氟康唑和克林霉素的固体纳米颗粒的热敏和黏附凝胶用于治疗牙周病研究

本研究研究了含克林霉素负载乳小体和负载氟康唑(FLZ)的固体纳米颗粒(sln)的热敏凝胶制剂的制备和表征,以及它们在治疗引起牙周病的常见微生物中的体外抗菌和抗真菌效果。

MedSci原创 - 牙周病,克林霉素,氟康唑,固体脂质纳米颗粒 - 2024-05-13

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><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

南方医科大学AFM:脑靶向<font color="red">脂</font><font color="red">质</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>通过抑制TRPM4通道防止脑水肿

南方医科大学AFM:脑靶向纳米颗粒通过抑制TRPM4通道防止脑水肿

研究团队设计合成了脑靶向T7(HAYPRH)修饰的纳米粒子(LNP),并通过封装9-Phe(9-Phe@T7-LNP)来改善9-Phe在体内治疗脑水肿的理化性质和药代动力学性质。

BioMed科技 - 脑水肿,TRPM4 - 2024-05-12

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

<font color="red">脂</font><font color="red">质</font>免疫内幕

免疫内幕

磷脂--组成细胞膜的分子--约占细胞干重的一半,但当涉及到自身免疫性疾病时,它们的作用在很大程度上被忽视了。

MedSci原创 - 脂质免疫 - 2017-10-21

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><font color="red">颗粒</font>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

Adv Sci:胡志成/唐冰/朱家源合作开发一种<font color="red">脂</font><font color="red">质</font><font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>释放多功能水凝胶促进感染糖尿病伤口愈合

Adv Sci:胡志成/唐冰/朱家源合作开发一种纳米颗粒释放多功能水凝胶促进感染糖尿病伤口愈合

该研究中,开发了由丝素蛋白甲基丙烯酸酯(SFMA)、改性胶原蛋白III型(rCol3MA)和纳米颗粒(LNP)组成的ROS响应水凝胶。

iNature - 水凝胶,糖尿病伤口 - 2024-09-28

Adv Sci:南京医科大学顾爱华/同济大学蒋兆彦合作构建siRNA/CS-PLGA<font color="red">纳米</font><font color="red">颗粒</font>系统降低肠道<font color="red">脂</font><font color="red">质</font>摄取并缓解肥胖

Adv Sci:南京医科大学顾爱华/同济大学蒋兆彦合作构建siRNA/CS-PLGA纳米颗粒系统降低肠道摄取并缓解肥胖

该研究发现肠道特异性SOAT2敲除(Soat2I-KO)小鼠能够防止由于肠道吸收减少而导致的饮食诱导性肥胖的发展。

iNature - 肥胖,siRNA/CS-PLGA纳米颗粒系统 - 2024-09-23

JACC:富含<font color="red">脂</font><font color="red">质</font>与不富含<font color="red">脂</font><font color="red">质</font>冠脉支架植入的预后比较研究

JACC:富含与不富含冠脉支架植入的预后比较研究

尸检研究表明,在富含斑块(LRP)的冠脉分支中植入支架可能与不良结局有关。本研究的目的是评价近红外光谱(NIRS)检测到的LRP与当代药物洗脱支架治疗冠心病患者的临床疗效之间的关系。

MedSci原创 - 心血管,药物洗脱支架,脂质斑块 - 2020-03-26

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

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