Modulaarne lähenemisviis rakumembraaniga kaetud nanoosakeste funktsionaalsuse suurendamiseks geenitehnoloogia abil - Nature Nanotechnology

Modulaarne lähenemisviis rakumembraaniga kaetud nanoosakeste funktsionaalsuse suurendamiseks geenitehnoloogia abil – Nature Nanotechnology

Allikasõlm: 2967020
  • Fang, R. H., Kroll, A. V., Gao, W. & Zhang, L. Rakumembraani katmise nanotehnoloogia. Adv. Mater. 30, 1706759 (2018).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Fang, R. H., Gao, W. & Zhang, L. Ravimite sihtimine kasvajatele, kasutades rakumembraaniga kaetud nanoosakesi. Nat. Rev. Clin. Oncol. 20, 33 – 48 (2023).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Narain, A., Asawa, S., Chhabria, V. & Patil-Sen, Y. Rakumembraaniga kaetud nanoosakesed: järgmise põlvkonna ravimid. Nanomeditsiin 12, 2677 – 2692 (2017).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Hu, C. M. et al. Erütrotsüütide membraaniga maskeeritud polümeersed nanoosakesed biomimeetilise kohaletoimetamise platvormina. Proc. Natl Acad. Sci. USA 108, 10980 – 10985 (2011).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Fang, R. H. et al. Lipiidide sisestamine võimaldab erütrotsüütide membraaniga varjatud nanoosakeste sihtotstarbelist funktsionaliseerimist. Nanoskaala 5, 8884 – 8888 (2013).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Liu, G. et al. Biomimeetiliste platesoomide projekteerimine pH-le reageeriva ravimi kohaletoimetamiseks ja kasvajavastase toime suurendamiseks. Adv. Mater. 31, 1900795 (2019).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Hu, Q. et al. Vähivastased vereliistakuid jäljendavad nanosõidukid. Adv. Mater. 27, 7043 – 7050 (2015).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Chen, H. et al. Lipiidide sisestamine võimaldab paklitakseeliga laetud erütrotsüütide membraani nanosüsteemi sihipärast funktsionaliseerimist kasvajasse tungiva bispetsiifilise rekombinantse valgu abil. Int. J. Nanomed. 13, 5347 – 5359 (2018).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Li, P. Y., Fan, Z. & Cheng, H. Rakumembraani biokonjugatsioon ja membraanist saadud nanomaterjalid immunoteraapia jaoks. Biokonjugaat Chem. 29, 624 – 634 (2018).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Fu, Q. et al. Paklitakseeli ja doksorubitsiini programmeeritud manustamine koos erütrotsüütide membraaniga kamuflaažiga. Nanoskaala 7, 4020 – 4030 (2015).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Zhu, D. M. et al. Erütrotsüütide membraaniga kaetud kullast nanopuurid sihipärase fototermilise ja keemilise vähiravi jaoks. Nanotehnoloogia 29, 084002 (2018).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Zhang, Q. et al. Biomimeetilised magnetosoomid kui mitmekülgsed kunstlikud antigeeni esitlevad rakud T-rakkudel põhineva vähivastase ravi võimendamiseks. ACS Nano 11, 10724 – 10732 (2017).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Han, Y. et al. T-rakumembraani jäljendavad nanoosakesed bioortogonaalse sihtimise ja immuuntuvastusega täiustatud fototermilise ravi jaoks. Adv. Sci. 6, 1900251 (2019).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Ma, W. et al. Biomimeetiliste nanoosakeste katmine kimäärse antigeeni retseptori T-rakumembraaniga tagab hepatotsellulaarse kartsinoomi fototermilise ravi kõrge spetsiifilisuse. Teranostika 10, 1281 – 1295 (2020).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Rao, L. et al. Makrofaagide vahendatud vähi immunoteraapia aktiveerimine geneetiliselt muudetud nanoosakeste abil. Adv. Mater. 32, 2004853 (2020).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Zhang, X. et al. PD-1 blokeerib rakulised vesiikulid vähi immunoteraapia jaoks. Adv. Mater. 30, 1707112 (2018).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Jiang, Y. et al. Rakumembraaniga kaetud nanoosakesed esitlevad otseselt kasvaja antigeene, et edendada vähivastast immuunsust. Adv. Mater. 32, 2001808 (2020).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Bose, R. J. et al. Biokonstrueeritud tüvirakkude membraaniga funktsionaliseeritud nanokandjad raske tagajäseme isheemia terapeutiliseks sihtimiseks. Biomaterjalid 185, 360 – 370 (2018).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Park, J. H. et al. Viirust jäljendavad rakumembraaniga kaetud nanoosakesed mRNA tsütosoolseks kohaletoimetamiseks. Angew. Chem. Int. Ed. 61, e202113671 (2022).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Saeui, C. T., Mathew, M. P., Liu, L., Urias, E. & Yarema, K. J. Rakupinna ja membraanitehnoloogia: esilekerkivad tehnoloogiad ja rakendused. J. Funktsioon. Biomater. 6, 454 – 485 (2015).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Yu, K., Liu, C., Kim, B. G. & Lee, D. Y. Synthetic fusion protein design and applications. Biotehnoloogia. Adv. 33, 155 – 164 (2015).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Cho, J. H., Collins, J. J. & Wong, W. W. Universaalsed kimäärsed antigeeni retseptorid T-raku vastuste multipleksimiseks ja loogiliseks kontrollimiseks. Rakk 173, 1426–1438.e11 (2018).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • van der Meer, S. B. et al. Avidiiniga konjugeeritud kaltsiumfosfaadi nanoosakesed modulaarse sihtimissüsteemina biotinüülitud molekulide kinnitamiseks in vitro ja in vivo. Acta Biomater. 57, 414 – 425 (2017).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Peuler, K., Dimmitt, N. & Lin, C. C. Klikitavad modulaarsed polüsahhariidi nanoosakesed selektiivseks rakkude sihtimiseks. Süsivesikud. Polym. 234, 115901 (2020).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Vragniau, C. et al. Sünteetiline isekoosnev ADDomer platvorm ülitõhusaks vaktsineerimiseks geneetiliselt kodeeritud multiepitoobi kuvariga. Sci. Adv. 5, eaaw2853 (2019).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Brouwer, P. J. M. et al. Kahekomponentne piigi nanoosakeste vaktsiin kaitseb makaake SARS-CoV-2 nakkuse eest. Rakk 184, 1188–1200.e19 (2021).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Li, X. et al. Nanomõõtmeliste konjugeeritud vaktsiinide ortogonaalne modulaarne biosüntees nakkuse vastu vaktsineerimiseks. Nano Res. 15, 1645 – 1653 (2022).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Bruun, T. U. J., Andersson, A. C., Draper, S. J. & Howarth, M. Engineering a rugged nanoscaffold to enhance plug-and-display vaccination. ACS Nano 12, 8855 – 8866 (2018).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Singh, S. K. jt. Malaaria levikut blokeeriva aktiivsuse parandamine a Plasmodium falciparum 48/45 põhinev vaktsiini antigeen SpyTag/SpyCatcheri vahendatud viirusetaolise kuvariga. vaktsiin 35, 3726 – 3732 (2017).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Wang, W. et al. Ferritiini nanoosakestel põhinev SpyTag/SpyCatcheri toega klõpsvaktsiin kasvaja immunoteraapiaks. Nanomeditsiin 16, 69 – 78 (2019).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Keeble, A. H. et al. Lõpmatule afiinsusele lähenemine peptiidi ja valgu interaktsiooni kavandamise kaudu. Proc. Natl Acad. Sci. USA 116, 26523 – 26533 (2019).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Pruszynski, M., D’Huyvetter, M., Bruchertseifer, F., Morgenstern, A. & Lahoutte, T. Evaluation of an anti-HER2 nanobody marked with 225Ac vähi sihipäraseks α-osakeste raviks. Mol. Pharm. 15, 1457 – 1466 (2018).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Subik, K. et al. ER, PR, HER2, CK5/6, EGFR, Ki-67 ja AR ekspressioonimustrid rinnavähi rakuliinide immunohistokeemilise analüüsi abil. Breast Cancer Basic Clin. Res. 4, 35 – 41 (2010).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Wang, K., Li, D. & Sun, L. EGFR ekspressiooni kõrge tase kasvaja stroomas on seotud epiteeli munasarjavähi agressiivsete kliiniliste tunnustega. OncoTargets Ther. 9, 377 – 386 (2016).

  • Luk, B. T. et al. Looduslike RBC membraanide ja sünteetiliste polümeersete nanoosakeste vahelised interaktsioonid. Nanoskaala 6, 2730 – 2737 (2014).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Hu, C. M. et al. Nanoosakeste bioliidestamine trombotsüütide membraani varjamisega. loodus 526, 118 – 121 (2015).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Hu, C. M. et al. Nanomõõtmeliste osakeste "self-marker" funktsionaliseerimine ülalt-alla rakumembraani katmise lähenemisviisi kaudu. Nanoskaala 5, 2664 – 2668 (2013).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Park, J. H. et al. Geneetiliselt muundatud rakumembraaniga kaetud nanoosakesed deksametasooni sihipäraseks toimetamiseks põletikulistesse kopsudesse. Sci. Adv. 7, eabf7820 (2021).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Veggiani, G. et al. Programmeeritavad polüproteiinid, mis on ehitatud topeltpeptiidse superliimi abil. Proc. Natl Acad. Sci. USA 113, 1202 – 1207 (2016).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Chabloz, A. et al. Salmonella-põhine platvorm funktsionaalsete siduvate valkude tõhusaks toimetamiseks tsütosooli. Commun. Biol. 3, 342 (2020).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Wang, Y. et al. Fluorogeeni aktiveerivad valgu-affibody sondid: epidermise kasvufaktori retseptorite modulaarne, pesemata mõõtmine. Biokonjugaat Chem. 26, 137 – 144 (2015).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Kroll, A. V. jt. Vähirakumembraani nanoosakeste kohaletoimetamine kutsub esile multiantigeense kasvajavastase immuunsuse. Adv. Mater. 29, 1703969 (2017).

  • Ajatempel:

    Veel alates Loodus Nanotehnoloogia