Preboj skozi pregrado bazalne membrane za izboljšanje nanoterapevtske dostave tumorjem – Nature Nanotechnology

Izvorno vozlišče: 2881817
  • Dewhirst, MW & Secomb, TW Prenos zdravil iz krvnih žil v tumorsko tkivo. Nat. Rev. rak 17738-750 (2017).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Blanco, E., Shen, H. & Ferrari, M. Načela oblikovanja nanodelcev za premagovanje bioloških ovir pri dostavi zdravil. Nat. Biotehnol. 33941-951 (2015).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Wilhelm, S. et al. Analiza dostave nanodelcev v tumorje. Nat. Rev. Mater 116014 (2016).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Sindhwani, S. et al. Vstop nanodelcev v solidne tumorje. Nat. Mater. 19566-575 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Mitchell, MJ et al. Inženirski natančni nanodelci za dostavo zdravil. Nat. Rev. 20101-124 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Wettschureck, N., Strilic, B. & Offermanns, S. Prehod vaskularne pregrade: endotelijski signalni procesi, ki nadzorujejo ekstravazacijo. Fiziol. Rev. 991467-1525 (2019).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Glassman, PM et al. Usmerjanje dostave zdravil v vaskularni sistem: poudarek na endoteliju. Adv. Droga Deliv. Rev. 15796-117 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Setyawati, MI, Tay, CY, Docter, D., Stauber, RH & Leong, DT Razumevanje in izkoriščanje tesnosti nanodelcev s krvnimi žilami in krvjo. Kemija. Soc. Rev. 448174-8199 (2015).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Cahill, PA & Redmond, EM Žilni endotelij – vratar zdravja žil. ateroskleroza 24897-109 (2016).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Zhou, Q. et al. Konjugat polimer-zdravilo, ki ga je mogoče aktivirati z encimi, poveča penetracijo tumorja in učinkovitost zdravljenja. Nat. Nanotehnol. 14799-809 (2019).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • El-Kareh, AW & Secomb, TW Matematični model za primerjavo bolusne injekcije, kontinuirane infuzije in liposomske dostave doksorubicina tumorskim celicam. Neoplazija 2325-338 (2000).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Hendriks, BS et al. Večstopenjsko kinetično modeliranje dostave liposomskega doksorubicina kvantificira vlogo parametrov, specifičnih za tumor in zdravilo, pri lokalni dostavi do tumorjev. CPT Pharmacomet. Syst. Pharmacol. 1, e15 (2012).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Harashima, H., Iida, S., Urakami, Y., Tsuchihashi, M. & Kiwada, H. Optimizacija protitumorskega učinka liposomsko inkapsuliranega doksorubicina na podlagi simulacij s farmakokinetičnim/farmakodinamičnim modeliranjem. J. Nadzor. Izpustite 6193-106 (1999).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Jayadev, R. & Sherwood, DR Bazalne membrane. Curr. Biol. 27, R207 – R211 (2017).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Nikolova, G., Strilic, B. & Lammert, E. Vaskularna niša in njena bazalna membrana. Trendi Cell Biol. 1719-25 (2007).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Reuten, R. et al. Togost bazalne membrane določa nastanek metastaz. Nat. Mater. 20892-903 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Rowe, RG & Weiss, SJ Preboj bazalne membrane: kdo, kdaj in kako? Trendi Cell Biol. 18560-574 (2008).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Chaudhuri, O. et al. Togost in sestava zunajceličnega matriksa skupaj urejata indukcijo malignih fenotipov v mlečnem epiteliju. Nat. Mater. 13970-978 (2014).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Zhang, XL et al. Endotelijska bazalna membrana deluje kot kontrolna točka za vstop patogenih celic T v možgane. J. Exp. Med. 217, e20191339 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Du, BJ et al. Glomerularna pregrada se v subnanometrskem režimu obnaša kot atomsko natančen pasovni filter. Nat. Nanotehnol. 121096-1102 (2017).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Baluk, P., Morikawa, S., Haskell, A., Mancuso, M. & McDonald, DM Nenormalnosti bazalne membrane na krvnih žilah in endotelijskih kalčkih v tumorjih. Am. J. Pathol. 1631801-1815 (2003).

    Člen  Google Scholar 

  • Yuan, F. et al. Mikrovaskularna prepustnost in intersticijska penetracija sterično stabiliziranih (prikritih) liposomov v ksenotransplantatu človeškega tumorja. Rak Res. 543352-3356 (1994).

    CAS  Google Scholar 

  • Yokoi, K. et al. Kolagen kapilarne stene kot biofizikalni marker nanoterapevtske prepustnosti v tumorsko mikrookolje. Rak Res. 744239-4246 (2014).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Miao, L. in Huang, L. Raziskovanje tumorskega mikrookolja z nanodelci. Zdravljenje raka. Res. 166193-226 (2015).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Wang, SW, Liu, J., Goh, CC, Ng, LGR & Liu, B. Intravitalna dvofotonska mikroskopija, vzbujena z NIR-II, razlikuje globoke cerebralne in tumorske vaskulature z ultrasvetlim luminogenom NIR-I AIE. Adv. Mater. 311904447 (2019).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Iliff, JJ et al. Paravaskularna pot olajša pretok CSF skozi možganski parenhim in očistek intersticijskih raztopljenih snovi, vključno z amiloidom β. Sci. Prevedi Med. 4, 147ra111 (2012).

    Člen  Google Scholar 

  • Yu, X. et al. Imunska modulacija sinusoidnih endotelijskih celic jeter z nanodelci melitina zavira metastaze v jetrih. Nat. Komun. 10574 (2019).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Mikelis, CM et al. RhoA in ROCK posredujeta s histaminom povzročeno vaskularno uhajanje in anafilaktični šok. Nat. Komun. 66725 (2015).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Bazzoni, G. & Dejana, E. Endotelijska povezava med celicami: molekularna organizacija in vloga v vaskularni homeostazi. Fiziol. Rev. 84869-901 (2004).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Mak, KM & Mei, R. Kolagen in laminin bazalne membrane tipa IV: pregled njihove biologije in vrednosti kot biomarkerjev fibroze bolezni jeter. Anat. Rec. 3001371-1390 (2017).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Song, J. et al. Laminin 511 endotelne bazalne membrane prispeva k tesnosti endotelnega spoja in s tem zavira transmigracijo levkocitov. Cell Rep. 181256-1269 (2017).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Chang, JL & Chaudhuri, O. Onkraj proteaz: mehanika bazalne membrane in invazija raka. J. Cell Biol. 2182456-2469 (2019).

    Člen  Google Scholar 

  • Rayagiri, SS et al. Preoblikovanje bazalne lamine v niši izvornih celic skeletnih mišic posreduje pri samoobnovi izvornih celic. Nat. Komun. 91075 (2018).

    Člen  Google Scholar 

  • Liotta, LA et al. Metastatski potencial je v korelaciji z encimsko razgradnjo kolagena kletne membrane. Narava 28467-68 (1980).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Reymond, N., d'Agua, BB & Ridley, AJ Prehod endotelne pregrade med metastazo. Nat. Rev. rak 13858-870 (2013).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Kelley, LC, Lohmer, LL, Hagedorn, EJ & Sherwood, DR Prehod bazalne membrane in vivo: raznolikost strategij. J. Cell Biol. 204291-302 (2014).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Zindel, J. et al. Primordialni makrofagi GATA6 delujejo kot ekstravaskularni trombociti pri sterilni poškodbi. Znanost 371, eabe0595 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Li, M. et al. Dostava nanopatogenoidov na podlagi kemotaksije za popolno izkoreninjenje tumorjev po fototerapiji. Nat. Komun. 111126 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Wang, J. et al. Vizualizacija delovanja in usode nevtrofilcev pri sterilnih poškodbah in popravilih. Znanost 358111-116 (2017).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Harris, TJC & Tepass, U. Adherensovi spoji: od molekul do morfogeneze. Nat. Velečasni Mol. Celični biol. 11502-514 (2010).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Chauhan, VP et al. Normalizacija tumorskih krvnih žil izboljša dostavo nanozdravil na način, ki je odvisen od velikosti. Nat. Nanotehnol. 7383-388 (2012).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Orsenigo, F. et al. Fosforilacijo VE-kadherina modulirajo hemodinamične sile in prispeva k regulaciji vaskularne prepustnosti in vivo. Nat. Komun. 31208 (2012).

    Člen  Google Scholar 

  • Wessel, F. et al. Ekstravazacijo levkocitov in vaskularno prepustnost nadzirata in vivo različni tirozinski ostanki VE-kadherina. Nat. Imunol. 15223-230 (2014).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Paul, R. et al. Pomanjkanje Src ali blokada aktivnosti Src pri miših zagotavlja cerebralno zaščito po možganski kapi. Nat. Med. 7222-227 (2001).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Miller, MA in sod. Z radioterapijo se tumorji pripravijo za nanoterapevtsko dostavo z žilnimi razpokami, ki jih posredujejo makrofagi. Sci. Prevedi Med. 9, eaal0225 (2017).

    Člen  Google Scholar 

  • Matsumoto, Y. et al. Vaskularni izbruhi povečajo prepustnost tumorskih krvnih žil in izboljšajo dostavo nanodelcev. Nat. Nanotehnol. 11533-538 (2016).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Igarashi, K. et al. Vaskularni izbruhi delujejo kot vsestranska pot prodiranja tumorskih žil za delce in celice, ki se prenašajo s krvjo. majhno 172103751 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Naumenko, VA et al. Ekstravazacijski nevtrofilci odprejo žilno pregrado in izboljšajo dostavo liposomov do tumorjev. ACS Nano 1312599-12612 (2019).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Ja, YT et al. Tridimenzionalne sile, ki jih izvajajo levkociti in vaskularne endotelne celice, dinamično olajšajo diapedezo. Proc. Natl Acad. Sci. ZDA 115133-138 (2018).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Pittet, MJ, Garris, CS, Arlauckas, SP & Weissleder, R. Snemanje divjega življenja imunskih celic. Sci. Imunol. 3, eaaq0491 (2018).

    Člen  Google Scholar 

  • Combes, F., Meyer, E. & Sanders, NN Imunske celice kot prenašalci zdravil za tumorje. J. Nadzor. Izpustite 32770-87 (2020).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Kurz, ARM et al. Od MST1 odvisna trgovina z vezikli uravnava transmigracijo nevtrofilcev skozi vaskularno bazalno membrano. J. Clin. Naložite. 1264125-4139 (2016).

    Člen  Google Scholar 

  • Sreeramkumar, V. et al. Nevtrofilci iščejo aktivirane trombocite, da sprožijo vnetje. Znanost 3461234-1238 (2014).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Franco, AT, Corken, A. & Ware, J. Trombociti na vmesniku tromboze, vnetja in raka. Blood 126582-588 (2015).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Lv, YL et al. Arzenal trombocitov, ki ga sproži skoraj infrardeča svetloba, za kombinirano fototermalno-imunoterapijo proti raku. Sci. Adv. 7, eabd7614 (2021).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Miller, MA, Askevold, B., Yang, KS, Kohler, RH & Weissleder, R. Platinaste spojine za in vivo slikanje raka z visoko ločljivostjo. ChemMedChem 91131-1135 (2014).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • Časovni žig:

    Več od Naravna nanotehnologija