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中科院苏州<font color="red">纳米</font>所费浩团队《Biomaterials》:白蛋白预调理的<font color="red">膜</font><font color="red">活性</font><font color="red">iPep</font><font color="red">纳米</font>药物增强对癌症的化学与免疫联合治疗

中科院苏州纳米所费浩团队《Biomaterials》:白蛋白预调理的活性iPep纳米药物增强对癌症的化学与免疫联合治疗

基于此构建的iPep白蛋白纳米粒触发了氧化应激介导的4T1肿瘤细胞胀亡,诱导了强有力的免疫激活,超过了一些已知的免疫原性化疗药物。

BioMed科技 - 癌症,白蛋白,膜活性iPep纳米药 - 2023-08-18

Drug Deliv:深圳先进院开发出治疗胎盘绒毛<font color="red">膜</font>癌靶向<font color="red">纳米</font>载<font color="red">药</font>系统

Drug Deliv:深圳先进院开发出治疗胎盘绒毛癌靶向纳米系统

近日,中国科学院深圳先进技术研究院生殖健康研究室副研究员范秀军与纳米医疗技术研究中心研究员蔡林涛等合作,成功开发出治疗胎盘绒毛癌的靶向硫酸软骨素(CSA)纳米系统,能特异地快速到达肿瘤部位,杀死癌细胞

深圳先进院 - 胎盘绒毛膜癌,靶向硫酸软骨素,纳米载药系统 - 2018-04-03

述评:<font color="red">纳米</font>颗粒和外泌体靶向载<font color="red">药</font>系统诊治动脉粥样硬化的机遇与挑战

述评:纳米颗粒和外泌体靶向载系统诊治动脉粥样硬化的机遇与挑战

纳米颗粒载系统的有效性大多已在实验中得到证明,由于生物相容性、循环t1/2和药物在体内滞留量等方面存在问题,临床转化依然是一项重大挑战。未来的工作需致力于提高其靶向精准性和降低不良反应的研究。

中国全科医学杂志 - 动脉粥样硬化,纳米颗粒,外泌体靶向载药 - 2023-01-23

新型<font color="red">纳米</font>材料可助力烧伤创面的愈合

新型纳米材料可助力烧伤创面的愈合

感染预防、抗炎、疼痛管理和生长因子给在烧伤创面的治疗中起着关键作用。正在开发的新型治疗策略,例如纳米疗法,为烧伤治疗带来了广阔的前景。

MedSci原创 - 烧伤创面,纳米治疗 - 2022-02-10

Theranostics:南开大学团队“老<font color="red">药</font>再开发”研获外伤<font color="red">纳米</font>新药

Theranostics:南开大学团队“老再开发”研获外伤纳米新药

南开大学药学院杨诚教授团队通过对老“苯妥英钠”进行再开发,获得了一种兼具广谱抗菌特性、抑制“肉芽肿”及瘢痕形成的自组装纳米纤维――“苯妥英银”。该外伤纳米新药在伤口愈合、糖尿病足、外科手术、战伤处理等多领域具有良好应用前景。

生物通 - 纳米新药 - 2017-03-27

Proc Natl Acad Sci U S A:通过控制石墨烯氧化物<font color="red">纳米</font>片的排列来增强抗菌<font color="red">活性</font>

Proc Natl Acad Sci U S A:通过控制石墨烯氧化物纳米片的排列来增强抗菌活性

二维石墨烯基纳米材料(GBNs)的细胞毒性对工程应用和环境健康非常重要。然而,在以前的实验研究中,GBNs的各向同性取向,最明显的氧化石墨烯(GO),掩盖了纳米片边缘的细胞毒性。本研究中,研究人员使用GO复合探究了GBN与细菌的取向依赖性相互作用。为了制备这些薄膜,将GO纳米片在磁场中排列,通过交联周围基质而固定,并通过氧化蚀刻暴露在表面上。小角X射线散射和原子力显微镜的表征证实,GO纳米片随着

MedSci原创 - 2018-02-28

Sci Transl Med:余家阔/聂广军团队合作开发仿生<font color="red">纳米</font>药物,用于骨关节炎治疗

Sci Transl Med:余家阔/聂广军团队合作开发仿生纳米药物,用于骨关节炎治疗

该研究展示了以软骨细胞膜(CM)包被的聚乳酸-聚乙二醇酸(PLGA)纳米颗粒与未包被的纳米颗粒相比,在体外更易被大鼠软骨细胞优先摄取。

iNature - 骨关节炎,软骨细胞膜,聚乳酸-聚乙二醇酸 - 2024-02-27

<font color="red">纳米</font>技术在COVID-19治疗中的应用前景

纳米技术在COVID-19治疗中的应用前景

基于纳米材料的技术在过去十年的药物递送研究中开辟了一个新兴的领域,纳米材料和方法已被开发用于疾病诊断和治疗应用。近年来,研究人员还探索了各种纳米级材料,用于有效递送抗病毒药物。纳米药物递送系统和方法已

MedSci原创 - Covid-19,纳米疗法 - 2022-01-16

Sci Rep:Ag-CFx可抑制细菌生物<font color="red">膜</font>的形成,有效对抗感染

Sci Rep:Ag-CFx可抑制细菌生物的形成,有效对抗感染

微生物的表面定殖导致生物的形成,即细胞外聚合物基质嵌入细菌中形成的聚集体。增加了细菌对表面的粘附,还可保护细菌群落,提供了抗菌抵抗的环境。抑制生物的生长是预防细菌感染的关键所在。通过离子束溅射沉积制备的无机纳米颗粒/Teflon样(CFx)复合材料表现出非常有效的抗微生物活性。在这项研究中,研究人员研发了具有可调金属负载的Ag-CFx薄膜,具有很好的平面形态和化学同质性。

MedSci原创 - SCI,Rep,生物膜 - 2017-10-10

Nano Letters:抗肿瘤<font color="red">纳米</font>药物新成果----“变身”式<font color="red">纳米</font>设计策略

Nano Letters:抗肿瘤纳米药物新成果----“变身”式纳米设计策略

近日,华南理工大学医学院、生命科学研究院杨显珠教授及王均教授团队发展了一种“变身”式纳米策略,实现更精准、可控式抗肿瘤药物递送,研究成果发表在国际著名学术期刊 Nano Letters 上。抗肿瘤纳米药物通过静脉给后,将会与生物系统(如其中的蛋白、细胞、体液、组织和器官等)进行复杂相互作用(nano-bio相互作用),这将极大程度地影响纳米药物的抗肿瘤效应。理想的抗肿瘤纳米材料进入机体后,能随着

X-MOL - 抗肿瘤,纳米药物 - 2017-04-26

J Tissue Eng Regen Med:含有硼改性生物活性玻璃纳米粒子的新型功能梯度可用于引导骨再生

本研究旨在制备和表征含有双层的新型7%硼改性生物活性玻璃(7B-BG)。我们假设7B-BG的存在可以促进GBR的结构和生物学特性。通过溶剂浇铸制备乙酸纤维素(CA)层,并通过静电纺丝制备功能梯度的CA /明胶/ BG纳米颗粒层。通过快速碱介导的溶胶-凝胶法合成0B-BG和7B-BG,并通过SEM和FT-拉曼光谱表征。与戊二醛交联以保

网络 - 2019-05-26

ACS Cent Sci:自组装rAgNAs可有效杀死多种耐药菌

细菌生物对公众健康构成重大威胁,因为它们对大多数现有疗法具有抗性。常规抗生素在生物的酸性微环境中表现出有限的渗透性和弱的活性。本研究报道了由自组装银纳米团簇和pH敏感电荷逆转配体组成的生物响应性纳米抗生素(rAgNA)的开发,其杀菌活性可在生物微环境中选择性地增强。 在中性生理条件下,rAgNAs的杀菌活性是自猝灭的,因为有毒银离子的释放受到很大抑制;然而,在进入酸性生物微环境

网络 - 2019-09-10

Colloids Surf B Biointerfaces:双层电纺纳米纤维,具有成骨和抗菌特性,可用于引导骨再生

引导骨再生(GBR)具有防止上皮和结缔组织侵入以及维持稳定空间以促进再生骨组织向内生长的潜力。然而,目前可用的的生物活性和再生潜力仍然需要改进。在这项研究中,研究人员为GBR应用开发了一种具有成骨和抗菌功能的新型双层的松散层(LL)由共轭的电纺聚(乳酸-共-羟基乙酸)(PLGA)/明胶纳米纤维组成,其中加入地塞米松负载的介孔二氧化硅纳米粒子(DEX@MSNs),而致密层(DL)由传统的电

MedSci原创 - 2019-01-26

Colloids Surf B Biointerfaces:双层电纺纳米纤维具有成骨和抗菌特性,可用于引导骨再生

引导骨再生(GBR)具有防止上皮和结缔组织侵入以及维持稳定空间以促进再生骨组织向内生长的潜力。然而,目前可用的的生物活性和再生潜力仍然需要改进。在这项研究中,研究人员为GBR应用开发了一种具有成骨和抗菌功能的新型双层的松散层(LL)由共轭的电纺聚(乳酸-共-羟基乙酸)(PLGA)/明胶纳米纤维组成,其中加入地塞米松负载的介孔二氧化硅纳米粒子(DEX@MSNs),而致密层(DL)由传统的电

MedSci原创 - 2019-01-26

J Biomed Nanotechnol:静电纺聚(3-羟基丁酸酯 - 共聚-4-羟基丁酸酯)/聚(乙二醇)纳米纤维的成骨潜能

纳米纤维作为生态仿生支架在骨组织工程(BTE)中具有潜力。这里,通过静电纺丝将PEG引入P34HB,制备具有高亲水性和机械性能的聚(3-羟基丁酸酯 - 共聚-4-羟基丁酸酯)共聚物(P34HB)/聚(乙二醇)(PEG)纳米纤维。研究了P34HB / PEG纳米纤维支架在骨髓间充质干细胞(BMSCs)的成骨分化和矿化中的潜力。通过调节PEG与P34HB的比例,成功制备了三种支架,包括P34HB,P

网络 - 2019-05-26

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