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杂化细胞膜仿生纳米药物递送体系用于肿瘤治疗的研究进展
编辑人员丨1周前
利用细胞膜包覆纳米颗粒的仿生策略不仅能保留纳米颗粒的物理化学性质,而且表现源细胞膜的生物学特性,可进一步增强纳米药物在肿瘤治疗中的作用。杂化细胞膜是将2种或2种以上不同类型的细胞膜融合在一起。与单型细胞膜相比,杂化细胞膜使纳米颗粒衍生出多种源细胞的生物功能,为多功能仿生纳米药物递送体系的广泛研究提供了基础,有望拓宽仿生纳米技术在药物递送体系的应用。综述了近年来用于构建纳米药物递送体系的杂化细胞膜类型,制备和表征方法以及用于肿瘤治疗的研究进展。
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编辑人员丨1周前
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基于NMOF的纳米生物成像药物在外科实体肿瘤诊疗应用的研究进展
编辑人员丨1周前
生物成像技术在外科实体肿瘤的诊疗过程中发挥重要作用。然而目前临床常用的小分子成像药物因自身药代动力学以及物理特性所导致的缺陷严重限制了其在外科实体肿瘤诊疗中的应用。纳米有机金属骨架(NMOF)作为一种理想的多功能纳米载体,其具有的优良特性如高表面积、可调节孔隙率、可控结构、尺寸和形态多样化、易于功能化和生物降解性,使其在生物成像领域具备应用潜能。现介绍NMOF在外科实体肿瘤领域作为成像试剂的研究进展。
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编辑人员丨1周前
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静电纺丝技术对皮肤创面治疗作用的研究进展
编辑人员丨1周前
纳米纤维静电纺丝支架在再生医学、组织工程、药物递送和创面愈合等生物医学领域中具有广泛的应用潜景。在本文中,我们先对创面进行了简要介绍,然后详述了纳米纤维静电纺丝支架在伤口愈合中的应用,包括缝线、多功能敷料、真皮再生、表皮再生和全层皮肤再生。最后,我们对该领域的研究进行总结和展望。
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编辑人员丨1周前
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纳米材料药物治疗血管疾病的研究进展
编辑人员丨1周前
随着纳米技术的大范围应用,纳米材料在医学领域特别是血管疾病的治疗技术进展迅速。尤其集中于动脉粥样硬化、静脉血栓等血管疾病的诊断及治疗方面,发展出了纳米探针、细胞膜包被纳米颗粒、蛋白质及脂质载体纳米药物、血管再生控制纳米药物等在内的多种纳米材料合成药物。以新型多功能纳米材料合成药物为代表的新药研发,也取得了良好的临床疗效。
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编辑人员丨1周前
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关注干眼抗氧化治疗及其新药研究
编辑人员丨1周前
干眼在全球的患病率日益升高,发病机制复杂,疾病呈慢性过程且治疗效果欠佳。目前认为干眼是多因素导致的眼表疾病,不同致病因素所致的泪膜不稳定和泪液高渗透压、眼表炎症反应、眼表组织神经感觉异常是其主要自然病理过程,由于多种因素参与致病及病情多样化的特点,因此单一的治疗方法疗效不佳。研究发现氧化应激与干眼的发生密切相关,互为因果。当泪膜稳定性下降时,氧化应激系统产生的活性氧分子可损伤眼表神经髓鞘和破坏泪膜脂质层稳态,从而诱发或加重眼表的炎症反应。抗氧化疗法旨在靶向干眼发病的关键因素,阻断干眼炎症反应各环节的恶性循环,缓解患者的病情。目前,国际上的抗干眼创新药物研究已逐渐聚焦于抗炎、抗氧化药物的研发,且在靶向氧化应激生物标志物、线粒体靶向药物、黏液素分泌促进剂、糖蛋白硒和乳铁蛋白等抗氧化酶以及多功能纳米制剂等方面取得了一定进展,其中基于纳米材料开发的抗氧化滴眼液具有更好的优势,预测抗氧化治疗是干眼临床研究的未来方向之一。眼科医师和研究者应充分认识和关注干眼抗氧化治疗的研究进展及其新药的研发,并积极参与相关研究。
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编辑人员丨1周前
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用于创面愈合管理的多生物启发功能导电水凝胶贴片
编辑人员丨1周前
多种水凝胶贴片被开发并用于促进复杂创面的愈合,但目前大多数水凝胶贴片仍然缺乏令人满意的可控性和复合功能性。研究人员从章鱼、蜗牛等多种生物身上获得灵感,设计了一种新型的多功能水凝胶贴片,具有可控制的黏附、抗菌、药物释放等功能,并具备多种监测功能,有望用于创面愈合的智能管理。该贴片由单宁接枝明胶、银-单宁纳米颗粒、聚丙烯酰胺和聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAm)组成,具有微吸盘驱动器阵列和拉伸背衬层。由于单宁接枝明胶和银-单宁纳米颗粒的光热凝胶-溶胶转变,该贴片具有双重抗菌作用和对温度敏感的类蜗牛黏液样特征。此外,由热响应性PNIPAm组成的“吸盘”可以在收缩-松弛态间发生转化,使得贴片能够可逆性地黏附在物体上,并可控地释放其负载的VEGF,协助促进创面愈合。除此之外,基于良好的抗疲劳性、可拉伸双网水凝胶的自我复原能力以及银-单宁纳米颗粒优良的导电性,该贴片可以灵敏且连续地报告创面的多个生理参数。因此,这种受多生物启发研制的多功能贴片未来在创面愈合管理方面具有巨大的应用潜力。
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编辑人员丨1周前
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靶向纳米药物在胶质瘤治疗中的研究进展
编辑人员丨2024/6/8
胶质瘤为源于星形胶质细胞中枢神经系统的多发性恶性肿瘤,常规化学治疗效果不佳.纳米药物易穿越血脑屏障、高效阻断胶质瘤干细胞增殖分化和侵袭、激活肿瘤免疫、干扰肿瘤代谢过程、沉默肿瘤基因、多功能载药阻断肿瘤增殖相关信号系统等,有效遏制胶质瘤各种恶性生物学行为,在胶质瘤治疗中凸显优势.本文对靶向纳米药物在胶质瘤治疗中的应用研究进展进行综述,为纳米药物在胶质瘤治疗中的应用提供理论依据.
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编辑人员丨2024/6/8
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石墨烯基纳米材料在乳腺癌诊疗中的应用研究进展
编辑人员丨2024/5/11
乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤,发病率逐年上升.传统的诊治方法仍有不足,因此迫切需要探索新的诊治策略.石墨烯基纳米材料(graphene-based nanomaterials,GBNs)具有靶标选择性、光致发光性、易功能化、化学增敏和高载药量等优点,是一种有前景的药物载体.本文首先总结了GBNs在癌症治疗中的生物特性,然后重点介绍了GBNs在乳腺癌诊疗中的应用,包括化学治疗、光疗、靶向治疗、早期诊断和肿瘤显像、作为联合治疗的平台以及修饰策略.强调了GBNs在减毒增效、多药递送、生物传感、分子成像和联合治疗等方面的优势.最后阐明了GBNs在乳腺癌诊疗领域亟待解决的问题与挑战,旨在为研究者们指明方向并提供新的思路.
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编辑人员丨2024/5/11
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基于CiteSpace对1996至2023年间纳米技术在脓毒症中应用研究现状的可视化分析
编辑人员丨2024/3/16
目的 探究 1996 至 2023 年纳米技术在脓毒症中应用的相关研究热点和趋势.方法 从科学网(Web of Science)核心数据库中提取与脓毒症纳米技术应用相关的文献.利用CiteSpace软件对年度发表数、引用、作者合作、机构合作、国家合作和共现关键词等指标进行评估和可视化.结果 共检索出 1 271 篇出版物.1996 至 2023 年,与脓毒症中纳米技术有关的研究数量和引用次数都有明显增加,年发文量从 1996 年的 1 篇上升到 2022 年的 205 篇,平均增长率为 23.7%.说明纳米技术在脓毒症中应用的相关研究正逐渐成为研究者关注的热点.1996 至 2006 年,发文量呈现缓慢上升趋势,总体态势趋于平稳.2006 至 2023 年,发文量增长较快,2022 年发文量达高峰,为 205 篇.发文量排名前 10 位的机构中,最多的是中国科学院,为 32 篇;排名前10 位的作者中,发文量最多的是Amin,为 14 篇.我国以 430 篇出版物(33.8%)和 7 539 次引用在评估指标中排名第一.其次是美国,以 276 篇论文和 9 859 次引用位居第二.印度、韩国和德国紧随其后.中国科学院成为我国发文量的领军机构(32 篇),其次是天津大学(26 篇).较活跃的关键词聚类是"复合材料(composites)""激活(activation)""捕获(capture)""感染(infection)""药物递送(drug delivery)""传感器(sensor)"和"生物标志物(biomarkers)".研究热点主要集中在诊断和治疗领域.结论 纳米技术在促进脓毒症治疗方面应用前景广阔,其研究热点正从本身的抗菌、免疫调节等特性向改造纳米复合物,使其能多功能地靶向脓毒症不同病理机制方向发展.纳米材料的集成凸显了其日益增长的影响力.但学者们多为独立性研究,国家和机构间的合作较少,影响力低.建议加强国内外研究者的合作与交流,促进纳米技术在脓毒症中应用的科学化、规范化发展.
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编辑人员丨2024/3/16
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核壳结构纳米纤维在口腔组织再生中的应用
编辑人员丨2024/1/6
背景:核壳结构纳米纤维因具有良好的生物力学性能、可控的药物释放及多功能性相结合受到越来越多的关注,也使其在口腔组织再生领域有着广泛的应用前景.目的:针对核壳结构纳米纤维的制备、载药类型及释放原理以及在口腔组织再生修复中的应用研究作一综述.方法:应用计算机检索中国知网、PubMed数据库2000年1月至2022年11月收录的文献,中英文检索词分别为"静电纺丝、核壳结构、药物传递系统、颌骨再生、软骨再生、牙周组织再生"和"electrospinning、core-shell structures、drug delivery systems、jaw bone regeneration、cartilage regeneration、periodontal tissue regeneration".结果与结论:①核壳结构纳米纤维的制备方法多样,其中同轴法和乳液法静电纺丝具有操作简单、材料选择多样性和生物相容性良好等独特优势;②核壳结构纳米纤维可作为抑菌剂、不同类型药物载体及细胞黏附的支架,为口腔组织再生提供了新的治疗方案;③核壳结构纳米纤维可控的降解及药物释放速率可以更好地适应口腔组织缺损修复愈合过程,实现组织理想再生.
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编辑人员丨2024/1/6