Molekuláris palackkefe prodrugok mono- és triplex kombinációs terápiaként myeloma multiplexben

Molekuláris palackkefe prodrugok mono- és triplex kombinációs terápiaként myeloma multiplexben

Forrás csomópont: 1921279
  • Tibbitt, MW, Dahlman, JE & Langer, R. A kábítószer-szállítás feltörekvő határai. J. Am. Chem. Soc. 138, 704 – 717 (2016).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Shi, J., Kantoff, PW, Wooster, R. & Farokhzad, OC Rák nanomedicina: haladás, kihívások és lehetőségek. Nat. Rev. Cancer 17, 20 – 37 (2017).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Shi, J., Xiao, Z., Kamaly, N. & Farokhzad, OC Self-assembled targeted nanopartticles: evolution of technologies and bench to bedside translation. Felhalmozódás Chem. Res. 44, 1123 – 1134 (2011).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Kakkar, A., Traverso, G., Farokhzad, OC, Weissleider, R. & Langer, R. Evolution of makromolecular complexity in drug delivery systems. Nat. Rev. Chem. 1, 0063 (2017).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Ma, L., Kohli, M. & Smith, A. Nanorészecskék kombinált gyógyszeres terápiához. ACS Nano 7, 9518 – 9525 (2013).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Mignani, S., Bryszewska, M., Klajnert-Maculewicz, B., Zablocka, M. & Majoral, J.-P. A nanorészecskéken alapuló kombinált terápiák fejlődése a rák hatékony kezelésében: analitikai jelentés. Biomakromolekulák 16, 1 – 27 (2015).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Zhang, RX, Wong, HL, Xue, HY, Eoh, JY & Wu, XY Szinergikus gyógyszerkombinációk nanomedicina a rákterápiához – stratégiák és perspektívák. J. Control. Kiadás 240, 489 – 503 (2016).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Hu, Q., Sun, W., Wang, C. & Gu, Z. A koktélkemoterápia legújabb vívmányai kombinált gyógyszeradagoló rendszerekkel. Adv. Gyógyszer szállítás. Fordulat. 98, 19 – 34 (2016).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Shim, G., Kim, M.-G., Kim, D., Park, JY & Oh, Y.-K. Nanoformuláció alapú szekvenciális kombinált rákterápia. Adv. Gyógyszer szállítás. Fordulat. 115, 57 – 81 (2017).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Jia, J. et al. A gyógyszerkombinációk mechanizmusai: interakció és hálózati perspektívák. Nat. Rev. Drug Discov. 8, 111 – 128 (2009).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Tardi, P. et al. A szinergetikus citarabin:daunorubicin arányok in vivo fenntartása nagymértékben növeli a terápiás hatékonyságot. Leuk. Res. 33, 129 – 139 (2009).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Batist, G. et al. A CPX-1 liposzóma injekció biztonságossága, farmakokinetikája és hatékonysága előrehaladott szolid daganatos betegeknél. Clin. Cancer Res. 15, 692 – 700 (2009).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Lehar, J. et al. A szinergikus gyógyszerkombinációk általában javítják a terápiás szempontból releváns szelektivitást. Nat. Biotechnol. 27, 659 – 666 (2009).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Kolishetti, N. et al. Önösszeszerelt nanorészecske platform tervezése a precízen szabályozott kombinált gyógyszeres terápiához. Proc. Natl Acad. Sci. USA 107, 17939 – 17944 (2010).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Deng, ZJ et al. Rétegenkénti nanorészecskék rákellenes gyógyszer szisztémás kódbejuttatásához és siRNS a potenciális hármas negatív mellrák kezeléséhez. ACS Nano 7, 9571 – 9584 (2013).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Aryal, S., Hu, C.-MJ & Zhang, L. Polimer nanorészecskék precíz ratiometrikus szabályozással a gyógyszerbetöltés felett a kombinált terápiában. Mol. Gyógyszerészet 8, 1401 – 1407 (2011).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Lammers, T. et al. Doxorubicin és gemcitabin egyidejű bejuttatása tumorokba in vivo prototípus polimer gyógyszerhordozók segítségével. Biomaterials 30, 3466 – 3475 (2009).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Wang, H. et al. Prodrug koktélok precíz tervezése egyedi polimer nanorészecskékké a kombinált rákterápiához: kiterjesztett és szekvenciálisan szabályozható gyógyszerfelszabadulás. ACS Appl. Mater. Interfészek 9, 10567 – 10576 (2017).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Zhang, L. et al. A szolid tumorterápia fokozása a dexametazon és a docetaxel szekvenciális bejuttatásával, egyetlen hordozóban, hogy leküzdje a gyógyszerbejuttatással szembeni stromális rezisztenciát. J. Control. Kiadás 294, 1 – 16 (2019).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Cai, L. et al. Telodendrimer nanohordozó a paklitaxel és a ciszplatin együttes beadásához: szinergikus kombinált nanoterápia a petefészekrák kezelésére. Biomaterials 37, 456 – 468 (2015).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Howlader, N. et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975–2013, National Cancer Institute, Bethesda, MD, a SEER 2015. novemberi adatszolgáltatása alapján, közzétéve a SEER weboldalán (2016); https://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2013/

  • Attal, M. et al. Lenalidomid, bortezomib és dexametazon mielóma miatti transzplantációval. N. Engl. J. Med. 376, 1311 – 1320 (2017).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Nooka, AK et al. Konszolidációs és fenntartó terápia lenalidomiddal, bortezomibbal és dexametazonnal (RVD) magas kockázatú myeloma betegekben. Leukémia 28, 690 – 693 (2014).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Richardson, PG et al. Pomalidomid, bortezomib és dexametazon relapszusos vagy refrakter myeloma multiplexben szenvedő betegeknél, akiket korábban lenalidomiddal kezeltek (OPTIMISMM): randomizált, nyílt, 3. fázisú vizsgálat. Lancet Oncol. 20, 781 – 794 (2019).

  • Chanan-Khan, AA et al. Pomalidomid: az új immunmoduláló szer a myeloma multiplex kezelésére. Vérrák J. 3, e143 (2013).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Dimopoulos, M. et al. Pomalidomid, bortezomib és dexametazon a korábban lenalidomiddal kezelt myeloma multiplexben (OPTIMISMM): az első relapszusnál az előzetes kezelés eredményei. Leukémia 35, 1722 – 1731 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Swami, A. et al. Tervezett nanomedicina mielóma és csont mikrokörnyezeti célzásra. Proc. Natl Acad. Sci. USA 111, 10287 – 10292 (2014).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Ashley, JD et al. Liposzómális bortezomib nanorészecskék bór-észter prodrug-formuláción keresztül a jobb terápiás hatékonyság érdekében in vivo. J. Med. Chem. 57, 5282 – 5292 (2014).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Xu, W. et al. Sav-labilis boronát-híddal dextrán-bortezomib konjugátum fokozottan szabályozott hipoxiás tumorszuppresszióval. Chem. Commun. 51, 6812 – 6815 (2015).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Lu, X. et al. Bortezomib dendrimer prodrug alapú nanorészecske rendszer. Adv. Funkció. Mater. 29, 1807941 (2019).

    Cikk  Google Scholar 

  • Zhu, J. et al. Bortezomib-katekol konjugált prodrug micellák: kombinálják a csontcélzást és az aril-boronát alapú pH-érzékeny gyógyszerfelszabadulást a rák csontmetasztázisos terápiájában. A nanoméretű 10, 18387 – 18397 (2018).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Detappe, A., Bustoros, M., Mouhieddine, TH & Ghoroghchian, PP Advancements in nanomedicine for myeloma multiplex. Trends Mol. Med. 24, 560 – 574 (2018).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Mu, C.-F. et al. Célzott gyógyszerbejuttatás a csontvelőn belüli tumorterápiához. Biomaterials 155, 191 – 202 (2018).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Zhong, W., Zhang, X., Zhao, M., Wu, J. & Lin, D. Advancements in nanotechnology for the diagnostic and treatment of myeloma multiple. Biomater. Sci. 8, 4692 – 4711 (2020).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Ashley, JD et al. Kettős karfilzomib és doxorubicinnel töltött liposzóma nanorészecskék a szinergetikus hatékonyság érdekében myeloma multiplexben. Mol. Cancer Ther. 15, 1452 – 1459 (2016).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Soodgupta, D. et al. Az integrin-célzott nanorészecskékhez konjugált kis molekulájú MYC inhibitor meghosszabbítja a túlélést a disszeminált mielóma multiplex egérmodelljében. Mol. Cancer Ther. 14, 1286 – 1294 (2015).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Deshantri, AK et al. Teljes tumorregresszió liposzómális bortezomibbal a myeloma multiplex humanizált egérmodelljében. Hemasphere 4, e463 (2020).

    Cikk  Google Scholar 

  • Deshantri, AK et al. A liposzómális dexametazon gátolja a tumor növekedését a myeloma multiplex fejlett humán-egér hibrid modelljében. J. Control. Kiadás 296, 232 – 240 (2019).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Nguyen, HV-T. et al. Többértékű makromonomerek skálázható szintézise ROMP-hoz. ACS Macro Lett. 7, 472 – 476 (2018).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Liu, J. et al. „Brush-first” módszer fotohasítható, nitroxiddal jelölt PEG csillagpolimerek párhuzamos szintézisére. J. Am. Chem. Soc. 134, 16337 – 16344 (2012).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Sowers, MA et al. Redox-érzékeny elágazó kefe polimerek in vivo MRI-hez és fluoreszcens képalkotáshoz. Nat. Commun. 5, 5460 (2014).

    Cikk  Google Scholar 

  • Stubelius, A., Lee, S. & Almutairi, A. The chemistry of boronic acids in nanomaterials for drug delivery. Felhalmozódás Chem. Res. 52, 3108 – 3119 (2019).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Antonio, JPM, Russo, R., Carvalho, CP, Cal, PMSD & Gois, PMP Boronsavak mint építőelemek terápiásán hasznos biokonjugátumok előállításához. Chem. Soc. Fordulat. 48, 3513 – 3536 (2019).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Brooks, WLA & Sumerlin, BS Boronsav tartalmú polimerek szintézise és alkalmazása: anyagoktól a gyógyszerig. Chem. Fordulat. 116, 1375 – 1397 (2016).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Graham, BJ, Windsor, IW, Gold, B. & Raines, RT Boronsav magas oxidatív stabilitással és biológiai összefüggésben használható. Proc. Natl Acad. Sci. USA 118, e2013691118 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Millennium Pharmaceuticals, Inc. jóváhagyási csomag a 21-602/S-015 (Velcade) számú kérelemhez. Drogértékelési és Kutatási Központ (2008).

  • Merz, M. et al. Szubkután versus intravénás bortezomib két különböző indukciós terápiában az újonnan diagnosztizált myeloma multiplexben: egy időközi elemzés a prospektív GMMG-MM5 vizsgálatból. Haematologica 100, 964 – 969 (2015).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Fink, EC et al. CrbnI391V elegendő ahhoz, hogy egerekben in vivo érzékenységet adjon a talidomiddal és származékaival szemben. Vér 132, 1535 – 1544 (2018).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Hemeryck, A. et al. A bortezomib és a bortezomibbal összefüggő radioaktivitás szöveti eloszlásának és kimerülésének kinetikája hím patkányokban egyszeri és ismételt intravénás injekció után 14C-bortezomib. Rák kemoterápia. Pharmacol. 60, 777 – 787 (2007).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Sanchorawala, V. et al. Az orális proteaszóma-gátló ixazomib 1/2 fázisú vizsgálata relapszusos vagy refrakter AL-amiloidózisban. Vér 130, 597 – 605 (2017).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Summers, HD et al. A nanorészecskék adagolásának statisztikai elemzése dinamikus sejtrendszerben. Nat. Nanotechnol. 6, 170 – 174 (2011).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Rees, P., Wills, JW, Brown, MR, Barnes, CM & Summers, HD A sejtek heterogén nanorészecskék felvételének eredete. Nat. Commun. 10, 2341 (2019).

    Cikk  Google Scholar 

  • Lancet, JE et al. CPX-351 (citarabin és daunorubicin) injekciós liposzóma a hagyományos citarabin plusz daunorubicinnel szemben újonnan diagnosztizált másodlagos akut myeloid leukémiában szenvedő idősebb betegeknél. J. Clin. Oncol. 36, 2684 – 2692 (2018).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Mitchell, MJ és mtsai. Precíziós nanorészecskék tervezése gyógyszerszállításhoz. Nat. Rev. Drug Discov. 20, 101 – 124 (2021).

    Cikk  CAS  Google Scholar 

  • Időbélyeg:

    Még több Természet Nanotechnológia