Контрольована адсорбція багатьох біологічно активних білків забезпечує цілеспрямовану нанотерапію тучних клітин - Nature Nanotechnology

Контрольована адсорбція багатьох біологічно активних білків забезпечує цілеспрямовану нанотерапію тучними клітинами – Nature Nanotechnology

Вихідний вузол: 3064193
  • Ремсі, А. В., Бішоф, А. Дж. і Френсіс, М. Б. Наночастинки золота, активовані ферментами, для універсальної сайт-селективної біокон’югації. J. Am. Хімія Соц. 143, 7342 – 7350 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, J. та ін. Тоцилізумаб–кон’юговані полімерні наночастинки для терапії ревматоїдного артриту за допомогою фотоакустичної візуалізації NIR-II. Адв. Матер. 32, 2003399 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, X.-D., Rabe, KS, Ahmed, I. & Niemeyer, CM Багатофункціональні наночастинки кремнезему для ковалентної іммобілізації високочутливих білків. Адв. Матер. 27, 7945 – 7950 (2015).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Нел, А. Е. та ін. Розуміння біофізико-хімічних взаємодій на нанобіоінтерфейсі. Нат. Матер. 8, 543 – 557 (2009).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Walkey, CD & Chan, WCW Розуміння та контроль взаємодії наноматеріалів з білками у фізіологічному середовищі. Хім. Соц. Преподобний 41, 2780 – 2799 (2012).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rabe, M., Verdes, D. & Seeger, S. Розуміння явищ адсорбції білків на твердих поверхнях. присл. Колоїдний інтерфейс наук. 162, 87 – 106 (2011).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Цао, З.-Т. та ін. Спорідненість зв'язування з білками полімерних наночастинок як прямий показник їх фармакокінетики. ACS Nano 14, 3563 – 3575 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Estephan, ZG, Jaber, JA & Schlenoff, JB Наночастинки діоксиду кремнію, стабілізовані цвіттеріонами: до антипригарних нано. Лангмюр 26, 16884 – 16889 (2010).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Debayle, M. та ін. Цвітеріонні полімерні ліганди: ідеальне поверхневе покриття для повного придушення утворення корони білка та наночастинки? Біоматеріали 219, 119357 (2019).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Вінсент, М. П., Навідзаде, Д. О., Боббала, С. і Скотт, Е. А. Використання самостійно зібраних нанобіоматеріалів для покращення імунотерапії раку. Ракова клітина 40, 255 – 276 (2022).

  • Вінсент, М.П., ​​Боббала, С., Карабін, Н.Б., Фрей, М., Лю, Ю., Навідзаде, Д.О., Стек, Т. і Скотт, Е.А. Поверхнева хімія, опосередкована модуляція стану згортання адсорбованого альбуміну, визначає кліренс наноносія за допомогою різних підгрупи макрофагів. Nat. Commun. 12, 648 (2021).

  • Вінсент М.П., ​​Карабін Н.Б., Аллен С.Д., Боббала С., Фрей М.А., Йі С., Янг Ю. та Скотт Е.А. Поєднання морфології та хімії поверхні визначає імунологічну ідентичність наноносіїв у крові людини . Adv. Тер. 4, 2100062 (2021).

  • Duan, S. та ін. Рекрутинг CD33 пригнічує IgE-опосередковану анафілаксію та десенсибілізує тучні клітини до алергену. J. Clin. Invest. 129, e125456 (2021).

  • Duan, S. та ін. Наночастинки, що демонструють алергени та ліганди Siglec-8, пригнічують IgE-FcεRI-опосередковану анафілаксію та десенсибілізують тучні клітини до наступного антигенного зараження. Дж. Іммунол. 206, 2290 – 2300 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Albert, C. та ін. Монокорпусний адаптер для функціонального відображення антитіл на наночастинках для адаптивних програм цільової доставки. Nat. Commun. 13, 5998 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tonigold, M. та ін. Попередня адсорбція антитіл дозволяє націлити наноносії, незважаючи на біомолекулярну корону. Нат. Нанотехнол. 13, 862 – 869 (2018).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schöttler, S. та ін. Адсорбція білка необхідна для стелс-ефекту наноносіїв, покритих полі(етиленгліколем) та полі(фосфоефіром). Нат. Нанотехнол. 11, 372 – 377 (2016).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Kocbek, P., Obermajer, N., Cegnar, M., Kos, J. & Kristl, J. Націлювання на ракові клітини з використанням поверхні наночастинок PLGA, модифікованої моноклональним антитілом. J. Контрольоване вивільнення 120, 18 – 26 (2007).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Du, F. та ін. Гомополімерна самозбірка полі(пропіленсульфон) гідрогелів за допомогою динамічного нековалентного сульфон–сульфонового зв’язку. Nat. Commun. 11, 4896 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sun, H. та ін. Виникнення протеолітичної стабільності пептидно-щіткових полімерів як глобулярних протеоміметиків. ACS Cent. наук. 7, 2063 – 2072 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Panganiban, B. та ін. Випадкові гетерополімери зберігають функцію білка в сторонніх середовищах. наука 359, 1239 – 1243 (2018).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Qiao, B., Jiménez-Ángeles, F., Nguyen, TD & Olvera de la Cruz, M. Вода слідує полярним і неполярним білковим поверхневим доменам. Proc. Natl Acad. Sci. США 116, 19274 – 19281 (2019).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kolkhir, P., Elieh-Ali-Komi, D., Metz, M., Siebenhaar, F. & Maurer, M. Розуміння мастоцитів людини: уроки з лікування алергічних і неалергічних захворювань. Нат Rev. Immunol. 22, 294 – 308 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Valent, P. та ін. Ерадикація тучних клітин, викликана ліками: новий підхід до лікування розладів активації тучних клітин? J. Allergy Clin. Immunol. 149, 1866 – 1874 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Balbino, B. та ін. Анти-IgE mAb омалізумаб викликає побічні реакції, залучаючи рецептори Fcγ. J. Clin. Invest. 130, 1330 – 1335 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Galli, SJ, Gaudenzio, N. & Tsai, M. Тучні клітини при запаленні та хворобі: нещодавній прогрес і поточні проблеми. Анну. Rev. Immunol. 38, 49 – 77 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gotlib, J. та ін. Матеріали першої конференції дослідників Американської ініціативи з захворювань тучних клітин (AIM). J. Allergy Clin. Immunol. 147, 2043 – 2052 (2021).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Robida, PA та ін. Функціональна та фенотипова характеристика Siglec-6 на тучних клітинах людини. Клітини 11, 1138 (2022).

  • Dispenza, MC та ін. Інгібування тирозинкінази Брутона ефективно захищає від людської IgE-опосередкованої анафілаксії. J. Clin. Досліджуйте. 130, 4759 – 4770 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Crocker, P. R., Paulson, J. C. & Varki, A. Siglecs та їх роль в імунній системі. Нат Rev. Immunol. 7, 255 – 266 (2007).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Duan, S. та ін. Рекрутинг CD33 пригнічує IgE-опосередковану анафілаксію та десенсибілізує тучні клітини до алергену. J. Clin. Invest. 129, 1387 – 1401 (2019).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Macauley, MS, Crocker, PR & Paulson, JC Siglec-опосередкована регуляція функції імунних клітин при захворюванні. Нат Rev. Immunol. 14, 653 – 666 (2014).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Avril, T., Floyd, H., Lopez, F., Vivier, E. & Crocker, PR Інгібуючий мотив мембранного проксимального імунорецептора на основі тирозину є критичним для інгібіторної передачі сигналів, опосередкованої Siglecs-7 і -9, CD33- споріднені сиглеки, що експресуються на моноцитах людини та NK-клітинах1. Дж. Іммунол. 173, 6841 – 6849 (2004).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Neuberger, MS та ін. Гаптен-специфічне химерне антитіло IgE з фізіологічною ефекторною функцією людини. природа 314, 268 – 270 (1985).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Abraham, MJ та ін. GROMACS: високопродуктивне молекулярне моделювання через багаторівневий паралелізм від ноутбуків до суперкомп’ютерів. Програмне забезпеченняX 1-2, 19 – 25 (2015).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Huang, J. та ін. CHARMM36m: покращене силове поле для згорнутих і внутрішньо невпорядкованих білків. Нат. Методи 14, 71 – 73 (2017).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Miyamoto, S. & Kollman, PA Settle: аналітична версія алгоритму SHAKE and RATTLE для моделей жорсткої води. J. Комп'ютер. хім. 13, 952 – 962 (1992).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Хамфрі В., Далке А. і Шультен К. ВМД: візуальна молекулярна динаміка. J. Mol. Графік. 14, 33 – 38 (1996).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Caslin, HL та ін. Використання культур тучних клітин людини та миші та базофілів для оцінки запалення 2 типу. Методики Mol. Biol. 1799, 81 – 92 (2018).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bryce, PJ та ін. Гуманізована мишача модель опосередкованої тучними клітинами пасивної шкірної анафілаксії та пасивної системної анафілаксії. J. Allergy Clin. Immunol. 138, 769 – 779 (2016).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bao, C. та ін. Вісь ланцюга тучних клітин-терморегуляторного нейрона регулює гіпотермію при анафілаксії. наук. Immunol. 8, eadc9417 (2023).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schanin, J. та ін. Відкриття агоністичного антитіла Siglec-6, яке пригнічує та зменшує мастоцити людини. комун. біол. 5, 1226 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Часова мітка:

    Більше від Природа нанотехнології