ゼファーネットのロゴ

あらかじめ活性化されたマクロファージの膜でコーティングされたナノ粒子を標的とする結核の光熱療法 – Nature Nanotechnology

日付:

  • 世界結核レポート 2022 (世界保健機関、2022年)。

  • キスリツィナ、NA 結核患者の肺の病巣へのリファンピシンとイソニアジドの浸透の比較評価。 問題。ツベルク。 4、55 –57(1985)


    Google Scholarの
     

  • カーン、A.ら。結核における遺伝子変異と薬効:個別化治療への一歩。 グロブ。医学。ジュネット。 9、90 –96(2022)

    記事 
    PubMedの 
    PubMed Centralの 

    Google Scholarの
     

  • トストマン、A.ら。抗結核薬誘発性肝毒性:簡潔な最新レビュー。 J. ガストロエンテロル。 ヘパトール。 23、192 –202(2008)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • マネ、SR 他刺激応答性スマートナノキャリアによるリファンピシンの生物学的利用能の増加。 ACSアプリケーション 母校。 インターフェース 6、16895 –16902(2014)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • メイ、Q. 他持続的骨格送達のためのリファンピシンを充填した多孔質ポリ(ε-カプロラクトン)ミクロスフェアの製剤およびインビトロ特性評価。 ドラッグデス。 開発する。 そこ。 12、1533 –1544(2018)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 
    PubMed Centralの 

    Google Scholarの
     

  • プラブ、P.ら。骨関節結核へのリファンピシンの送達のためのマンノース結合キトサンナノ粒子。 薬物送達。 翻訳解像度 11、1509 –1519(2021)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • Fenaroli、F. et al.ゼブラフィッシュおよびマウスモデルにおける血管系から結核肉芽腫へのナノ粒子の透過性および保持様血管外遊出の強化。 ACSナノ 12、8646 –8661(2018)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • Fang, R. H.、Kroll, A. V.、Gao, W.、Zhang, L. 細胞膜コーティングナノテクノロジー。 前売 母校。 30、eXNUMX(XNUMX)。

    記事 
    PubMedの 
    PubMed Centralの 

    Google Scholarの
     

  • Engering、AJ et al.マンノース受容体は、ヒト樹状細胞において高容量かつ広範な特異性の抗原受容体として機能します。 ユーロ。 J.Immunol。 27、2417 –2425(1997)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • ペンシルベニア州オルデンボーグら。赤血球上の自己マーカーとしての CD47 の役割。 科学 288、2051 –2054(2000)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 
    ADS 

    Google Scholarの
     

  • ロドリゲス、PL 他食細胞によるクリアランスを阻害し、ナノ粒子の送達を強化する最小限の「自己」ペプチド。 科学 339、971 –975(2013)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 
    PubMed Centralの 
    ADS 

    Google Scholarの
     

  • Stevens, MM & George, JH 細胞表面界面の探索とエンジニアリング。 科学 310、1135 –1138(2005)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 
    ADS 

    Google Scholarの
     

  • Jafari, A.、Nagheli, A.、Foumani, AA、Soltani, B. & Goswami, R. の阻害における金属ナノ粒子の役割 ヒト型結核菌 感染したマクロファージへのファゴソームの成熟を促進します。 オマーン地中海。 J. 35、eXNUMX(XNUMX)。

    記事 
    CAS 
    PubMedの 
    PubMed Centralの 

    Google Scholarの
     

  • Maphasa, RE、Meyer, M.、Dube, A. に対するマクロファージの反応 ヒト型結核菌 結核治療のためのオートファジー誘導ナノ医薬品の機会。 フロント。 細胞。 感染する。 微生物。 10、618414(2020)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • Shi, L.、Jiang, Q.、Bushkin, Y.、Subbian, S. & Tyagi, S. マクロファージ免疫代謝の二相動態 ヒト型結核菌 感染症。 mBio 10、e02550–18(2019)。

    記事 
    PubMedの 
    PubMed Centralの 

    Google Scholarの
     

  • ファブリエク、ボーら。マクロファージ スカベンジャー受容体 CD163 は、細菌の自然免疫センサーとして機能します。 113、887 –892(2009)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • 松原、VH 他プロバイオティクス細菌は、ヒトマクロファージモデルにおけるパターン認識受容体の発現とサイトカインプロファイルを変化させます。 カンジダ·アルビカンス そしてリポ多糖類。 フロント。 微生物。 8、2280(2017)

    記事 
    PubMedの 
    PubMed Centralの 

    Google Scholarの
     

  • Nicolaou, G.、Goodall, AH および Erridge, C. 多様な細菌は、Toll 様受容体依存性脂質体生合成を介してマクロファージ泡沫細胞の形成を促進します。 J.アテロームクラー。血栓。 19、137 –148(2012)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • ビン、L.ら。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の代理マウスモデルにおける多機能肺胞マクロファージ様ナノ粒子による抗ウイルスおよび抗炎症治療。 アドバンテージ科学。 (ウェイン) 8、2003556(2021)


    Google Scholarの
     

  • Wu、HH、Zhou、Y.、Tabata、Y.、Gao、JQ 間葉幹細胞ベースの薬物送達戦略: 細胞から生体模倣まで。 J.コントロール。 解放する 294、102 –113(2019)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • カールソン、F.ら。マイコバクテリア感染における Esx-1 媒介インフラマソーム活性化の宿主に有害な役割。 PLoSPathog。 6、eXNUMX(XNUMX)。

    記事 
    PubMedの 
    PubMed Centralの 

    Google Scholarの
     

  • Takaki, K.、Davis, JM、Winglee, K. & Ramakrishnan, L. の病因と治療の評価 マイコバクテリウムマリナム ゼブラフィッシュの感染。 Nat。 プロトタイプ。 8、1114 –1124(2013)

    記事 
    PubMedの 
    PubMed Centralの 

    Google Scholarの
     

  • Kawai, T. & Akira, S. トール様受容体と感染および免疫における他の生来受容体とのクロストーク。 免疫 34、637 –650(2011)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • テイラー、PR 他マクロファージ受容体と免疫認識。 アンヌ。 牧師Immunol。 23、901 –944(2005)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • ワン、M.ら。進行膵臓がんに対する NIR-II イメージング誘導による相乗的光免疫療法のための、汎用性の高い 980 nm 吸収凝集誘導放出発光ルミノーゲンです。 前売 機能します。 母。 32、2205371(2022)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • タン、M.ら。画像誘導オンデマンド治療用の近赤外線励起直交放射アップコンバージョン ナノ粒子。 ACSナノ 13、10405 –10418(2019)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • Xu, C.、Jiang, Y.、Han, Y.、Pu, K. & Zhang, R. 相乗的 NIR-II 光熱免疫療法のためのポリマー多細胞ナノエンゲージャー。 前売 母校。 33、eXNUMX(XNUMX)。

    記事 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • Goñi、FM 細胞膜の基本構造とダイナミクス: シンガー-ニコルソン モデルの最新版。 Biochim。 生物物理学。 ActaBiomembr。 1838、1467 –1476(2022)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Ramasamy, M.、Lee, SS、Yi, DK & Kim, K. 細菌のリサイクル可能な光熱アブレーションのための磁気光学金ナノロッド。 J.メイター。 化学。 B 2、981 –988(2014)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • ヤン、Yら。選択的光熱療法のためのその場で細菌によって誘発される超分子ラジカルアニオン。 怒り。 Chem。 Int。 エド。 56、16239 –16242(2017)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Zhang、J.ら。近赤外線照射下で金ナノロッドを装飾した白金ナノドットによる病原性細菌の光熱溶解。 J.ハザード。 メイター。 342、121 –130(2018)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • ヘッセル、CMら。光熱療法用のセレン化銅ナノ結晶。 ナノレット。 11、2560 –2566(2011)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 
    PubMed Centralの 
    ADS 

    Google Scholarの
     

  • リー、Yら。 1550 nm を超えるバイオイメージング用の新しい NIR-II 有機蛍光色素。 化学。 科学 11、2621 –2626(2020)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Wang、J.ら。 1550 nm の近赤外線イメージングによる脳標的凝集誘起放出ナノ粒子は、同所性神経膠芽腫の治療効果を高めます。 前売 母校。 34、eXNUMX(XNUMX)。

    記事 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • Liu, S. et al.ねじれた骨格への平面ブロックの組み込み: 1500 ナノメートルを超えるバイオイメージング用の蛍光色素分子の輝度を向上させます。 ACSナノ 14、14228 –14239(2020)

    記事 
    CAS 
    PubMedの 

    Google Scholarの
     

  • Liu、Y.ら。一次元Fe2P は、NIR II 光と超音波に応答してフェントン剤として作用し、深部腫瘍の相乗療法を実現します。 怒り。 Chem。 Int。 エド。 58、2407 –2412(2019)

    記事 
    CAS 
    ADS 

    Google Scholarの
     

  • ミャオ、W.ら。進行膵臓がんに対する NIR-II イメージング誘導による相乗的光免疫療法のための、汎用性の高い 980 nm 吸収凝集誘導放出発光ルミノーゲンです。 前売 機能します。 母。 32、2203571(2022)


    Google Scholarの
     

  • 山本、T.、滝脇、H.、荒瀬、S.、大島、H. 紅斑と色素沈着の定量化のためのデジタル カメラと ImageJ フリーウェアによる特殊イメージングの導出と臨床応用。 皮膚抵抗力。テクノロジー。 14、26 –34(2008)

  • Mitteer、DR、Greer、BD、Fisher、WW、Cohrs、VL GraphPad prism 7 で出版品質の単一ケース設計グラフを作成するように行動技術者を指導します。 J.Appl. 振る舞い。 アナル。 51、998 –1010(2018)

  • スポット画像

    最新のインテリジェンス

    スポット画像