ゼファーネットのロゴ

COVID-19 誘発血栓症に対するナノ医療の潜在的な影響

日付:

  • Dong, E., Du, H. & Gardner, L. COVID-19 をリアルタイムで追跡するためのインタラクティブな Web ベースのダッシュボード。 ランセット感染。 Dis。 20、533 –534(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Wichmann、D.等。 COVID-19 患者の剖検所見と静脈血栓塞栓症:前向きコホート研究。 アン。 インターン。 中 173、268 –277(2020)

    記事  Google Scholarの 

  • Klok、FA等。 COVID-19の重症ICU患者における血栓性合併症の高い累積発生率の確認:最新の分析。 血栓。 解像度 191、148 –150(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Xie, Y.、Xu, E.、Bowe, B. & Al-Aly, Z. COVID-19 の長期心血管転帰。 Nat。 メド。 28、583 –590(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Virani、SS等。 心臓病と脳卒中の統計 - 2021 年更新。 循環 143、e254–e743(2021)。

    記事  Google Scholarの 

  • Wilcox, T., Smilowi​​tz, N. & Berger, J. COVID-19 で入院した患者の血栓症発症における年齢と性差。 J.Am。 Coll。 カルジオール。 77、1826(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Chen, A.-T., Wang, C.-Y., Zhu, W.-L. & Chen、W. COVID-19 患者の凝固障害と血栓症、および内皮細胞が関与する可能性のあるメカニズム: レビュー。 エイジングディス。 13、144 –156(2022)

    記事  Google Scholarの 

  • Behzadifard、M. & Soleimani、M. NETosis および SARS-COV-2 感染関連血栓症: ナラティブ レビュー。 血栓。 J. 20、13(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Campello、E.ら。 血栓予防の有無にかかわらず、COVID-19 患者のトロンビン生成。 クリン。 化学。 ラボ。 中 59、1323 –1330(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Skendros、P.等。 補体および組織因子に富む好中球の細胞外トラップは、COVID-19 免疫血栓症の主要な要因です。 J.Clin。 調べます。 130、6151 –6157(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Goshua、G.ら。 COVID-19関連凝固障害における内皮症:単一施設の横断的研究からの証拠。 ランセット・ヘマトール。 7、e575–e582(2020)。

    記事  Google Scholarの 

  • Thachil、J.ら。 COVID-19における凝固障害の認識と管理に関するISTH暫定ガイダンス。 J.トロンブ。 ヘモスト。 18、1023 –1026(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Sholzberg、M.ら。 入院中の COVID-19 の中等症患者における死亡、人工呼吸器、または集中治療室への入院に対する治療用ヘパリンと予防用ヘパリンの有効性: RAPID 無作為化臨床試験。 ブリット。 Med。 J。 375、n2400 (2021)。

    記事  Google Scholarの 

  • REMAP-CAP、ACTIV-4a & ATTACC Investigators COVID-19 の重症患者におけるヘパリンによる治療的抗凝固療法。 N.Engl。 J.メッド. 385、777–789(2021)..

  • Kalogeris、T.、Baines、CP、Krenz、M.およびKorthuis、RJ 虚血/再灌流障害の細胞生物学。 内外Rev.Cell Mol. 生物。 298、229 –317(2012)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • ブラン、R.ら。 機械的血栓除去装置の最近の進歩。 Expert Rev.Med. デバイス 17、697 –706(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Whyte, CS, Morrow, GB, Mitchell, JL, Chowdary, P. & Mutch, NJ 急性呼吸窮迫症候群 (ARDS) における線維素溶解異常と、COVID-19 を治療するための血栓溶解薬の多様性。 J.トロンブ。 ヘモスト。 18、1548 –1555(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Ucar, EY 急性肺血栓塞栓症における血栓溶解療法の最新情報。 ユーラシアのJ.Med. 51、186 –190(2019)

    CAS  Google Scholarの 

  • Warach, SJ, Dula, AN & Milling, TJ 急性虚血性脳卒中に対するテネクテプラーゼ血栓溶解療法。 ストローク 51、3440 –3451(2020)

    記事  Google Scholarの 

  • Wang、J.ら。 COVID-19 関連の急性呼吸窮迫症候群 (ARDS) に対する組織プラスミノーゲン活性化因子 (tPA) 治療: ケース シリーズ。 J.トロンブ。 ヘモスト。 18、1752 –1755(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Kosanovic、D.等。 COVID-19 関連 ARDS および急性肺性心に対する組換え組織プラスミノーゲン活性化因子治療。 Int。 J.感染。 Dis。 104、108 –110(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • バレット、CD等。 SARS-CoV-2 COVID-19 における呼吸不全に対するアルテプラーゼの研究: 最先端の多施設共同、迅速に適応する、実用的な無作為化対照試験。 161、710 –727(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Rothschild, DP, Goldstein, JA & Bowers, TR 亜大規模肺塞栓症の治療のための低用量全身血栓溶解療法: 臨床的有効性だが付随する出血リスク。 カテーテル。 Cardiovasc。 インタビュー 93、506 –510(2019)

    Google Scholarの 

  • 黄、X.ら。 SARS-CoV-2 バリアントに対するナノテクノロジーベースの戦略。 Nat。 ナノテク。 17、1027 –1037(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Colasuonno、M. et al。 血餅の溶解を促進するための組織プラスミノーゲン活性化因子を担持する、赤血球にインスパイアされた円盤状高分子ナノ構造体。 ACSナノ 12、12224 –12237(2018)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Xu、J.ら。 虚血性脳卒中の治療を強化するための血栓溶解剤と神経保護剤の順次部位特異的送達。 ACSナノ 13、8577 –8588(2019)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Xu、J.ら。 複数のマウス血栓症モデルで血栓を逆転させるためのプラスミノーゲン活性化因子の標的送達用に設計されたナノ血小板。 前売 母校。 32、1905145(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Russell, LM, Hultz, M. & Searson, PC リポソーム化学療法剤ドキシルの漏出動力学: 溶解、プロトン化、受動輸送の役割、および作用機序への影響。 J.コントロール。 解放する 269、171 –176(2018)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Kim, J.-Y., Kim, J.-K., Park, J.-S., Byun, Y. & Kim, C.-K. 組織プラスミノーゲン活性化因子の循環寿命を延ばすためのペグ化リポソームの使用。 バイオマテリアル 30、5751 –5756(2009)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Zhang, W.、Mehta, A.、Tong, Z.、Esser, L. & Voelcker, NH 血液脳関門転移のための高分子ナノ粒子の開発 - 戦略と課題。 前売 サイエンス。 8、2003937(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Matori, S. & Leroux, J.-C. ポリマーソームの XNUMX 年: 翻訳で失われた? メイター。 ホリス。 7、1297 –1309(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Wang、X.ら。 局所温熱療法増強血栓溶解のためのナノスフェアからの近赤外トリガー放出。 前売 機能します。 母。 27、1701824(2017)

    記事  Google Scholarの 

  • Wang、S.ら。 ナノ粒子シェル マイクロバブルによる精密で血栓を貫通する薬物送達戦略を使用して、血栓溶解を加速します。 サイエンス。 前売 6、eaaz8204(2020)。

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Voros、E.ら。 酸化鉄ナノキューブへのTPAの固定化と局所的な磁気ハイパーサーミアは、血栓の溶解を加速します。 前売 機能します。 母。 25、1709 –1718(2015)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Yang, G., Phua, SZF, Bindra, AK & Zhao, Y. 生物医学的応用のための無機ナノ粒子の分解性とクリアランス。 前売 母校。 31、1805730(2019)

    記事  Google Scholarの 

  • チェン、K.ら。 血球膜クローキングに基づく本質的なバイオタクシー ソリューションは、in vivo でのフラーレノール血栓溶解を可能にします。 ACSアプリケーション 母校。 インターフェース 12、14958 –14970(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Wang, J., Chen, D. & Ho, EA エクソソームベースの薬物送達システムの開発と確立における課題。 J.コントロール。 解放する 329、894 –906(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Kang, H., Seo, J., Yang, E.-J. & Choi, I.-H. 銀ナノ粒子は、PAD および好中球エラスターゼの活性化を介して好中球の細胞外トラップを誘導します。 生体分子 11、317(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • ヤン、Y.ら。 金ナノ粒子は、細菌のリポ多糖と相乗作用して、好中球におけるクラス A スカベンジャー受容体依存の粒子取り込みを強化し、好中球の細胞外トラップ形成を増強します。 エコトキシコール。 環境。 Saf。 211、111900(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Bartneck, M., Keul, HA, Zwadlo-Klarwasser, G. & Groll, J. ヒト免疫細胞による食作用に依存しない細胞外ナノ粒子クリアランス。 ナノレット。 10、59 –63(2010)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Snoderly、HT等。 金属酸化物ナノ粒子のペグ化は、好中球の細胞外トラップ形成を調節します。 バイオセンサー 12、123(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Bilyy、R.ら。 磁性ナノ粒子の不活性コートは、好中球細胞外トラップによる閉塞性血管内共凝集体の形成を防ぎます。 フロント。 免疫。 9、2266(2018)

    記事  Google Scholarの 

  • Mukherjee、SP等。 酸化グラフェンは好中球によって分解され、分解生成物は非遺伝毒性です。 ナノスケール 10、1180 –1188(2018)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Hwang、T.-L.、Aljuffali、IA、Hung、C.-F.、Chen、C.-H. & Fang, J.-Y. ヒト好中球活性化および好中球細胞外トラップ (NET) の形成に対するカチオン性固体脂質ナノ粒子の影響。 化学。 生物。 相互作用する。 235、106 –114(2015)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Muñoz、LEら。 ナノ粒子は、サイズに依存して、自己制限型の NETosis による炎症を開始します。 手順 Natl Acad サイ。 米国 113、E5856–E5865(2016)。

    記事  Google Scholarの 

  • ヤン、H.ら。 ナノマテリアルへの暴露は、好中球の細胞外トラップを誘発しました: 炎症と自然免疫における新しい標的です。 J.Immunol。 解像度 2019、3560180(2019)

    記事  Google Scholarの 

  • Kutscher、HL等。 ラットにおける最適な受動的肺ターゲティングおよび硬質微粒子の保持のための閾値サイズ。 J.コントロール。 解放する 143、31 –37(2010)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Herda, LM, Hristov, DR, Lo Giudice, MC, Polo, E. & Dawson, KA バイオナノ粒子のナノスケール表面の分子構造のマッピング。 J. Am。 Chem。 Soc。 139、111 –114(2017)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Faria、M。etal。 バイオナノ実験文学における最小限の情報報告。 Nat。 ナノテク。 13、777 –785(2018)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Lu、T.-Y。 ら。 増強された光熱血栓溶解療法のための二重標的グリコールキトサン/ヘパリン装飾ポリピロールナノ粒子。 ACSアプリケーション 母校。 インターフェース 13、10287 –10300(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Bachelet、L.ら。 P-セレクチンに対する低分子量フコイダンの親和性は、活性化されたヒト血小板への結合を引き起こします。 ビオチム。 生物物理学。 アクタ 1790、141 –146(2009)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Juenet、M.ら。 P-セレクチンを標的とするフコイダン官能化ポリマーナノ粒子に基づく血栓溶解療法。 バイオマテリアル 156、204 –216(2018)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • 張、H.ら。 トロンビン誘発血栓溶解および局所炎症微小環境調節のための血栓標的ナノ粒子。 J.コントロール。 解放する 339、195 –207(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Chang, L.-H. ら。 血栓溶解薬、藻類由来の抗凝固剤、NIR 蛍光造影剤の共送達のための血栓特異的セラノスティック ナノコンポジット。 ActaBiomater。 134、686 –701(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Apostolopoulos、V.ら。 短いペプチドに関するグローバル レビュー: フロンティアと展望。 分子 26、430(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Sun、M. et al。 「血小板 + フィブリン」の組み合わせターゲティングは、血管薬物送達のためのナノ粒子の血餅固定効率を高めます。 ナノスケール 12、21255 –21270(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Pawlowski、CLetal。 標的線維素溶解のための血小板微粒子に触発された血餅応答性ナノメディシン。 バイオマテリアル 128、94 –108(2017)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • ヤン、A.ら。 医薬品を使用しない深部静脈血栓症のセラノスティクスのための全層浸潤能力を備えた、トロンビン応答性の設計されたナノエクスカベーター。 Biomater。 サイエンス。 8、4545 –4558(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • マーシュ、JN等。 急性虚血性脳卒中に対するフィブリン特異的血栓溶解ナノ医療アプローチ。 ナノ医療 6、605 –615(2011)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Schwarz、M.等。 インテグリンGPIIb/IIIaのコンフォメーション特異的遮断。 サーキュラー解像度 99、25 –33(2006)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Bates, A. & Power, CA David vs. Goliath: 抗体フラグメントの構造、機能、および臨床的展望。 抗体 8、28(2019)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Yong, KW, Yuen, D., Chen, MZ & Johnston, APR ナノ粒子上の単一ドメイン抗体の配向、密度、および柔軟性を操作して、細胞ターゲティングを改善します。 ACSアプリケーション 母校。 インターフェース 12、5593 –5600(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Lu、R.-M。 ら。 病気の治療のための治療用抗体の開発。 J.Biomed。 科学。 27、1(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Zhao、Y.ら。 バイオミメティック フィブリン ターゲットおよび H2O2-血栓治療のための応答性ナノキャリア。 ナノトゥデイ 35、100986(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • クルーズ、マサチューセッツ州他。 α1アンチトリプシン由来のペプチドモチーフを使用して、活性化好中球および好中球-血小板複合体を標的とするナノ医療プラットフォーム。 Nat。 ナノテク。 17、1004 –1014(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • 光琳、N.ら。 閉塞血管への薬物ターゲティングのためのせん断活性化ナノ治療薬。 科学 337、738 –742(2012)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • マロスフォイ、MG等。 大血管閉塞を治療するための一時的な血管内バイパスと組み合わせたせん断活性化ナノ粒子凝集体。 ストローク 46、3507 –3513(2015)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Wang, Y., Shim, MS, Levinson, NS, Sung, H.-W. & Xia, Y. 治療薬の制御放出のための刺激応答性材料。 前売 機能します。 母。 24、4206 –4220(2014)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • スナイダー、JM等。 グループ IIA 分泌型ホスホリパーゼ A2 は、COVID-19 死亡率につながる病理生物学に関連しています。 J. CLIN。 投資。 131、eXNUMX(XNUMX)。

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • 高橋誠ら。 冠状動脈血栓におけるホスホリパーゼ A2 の発現は、急性心筋梗塞後の再発性心臓イベントを持つ患者で増加します。 Int。 J.カーディオール。 168、4214 –4221(2013)

    記事  Google Scholarの 

  • Gallwitz, M.、Enoksson, M.、Thorpe, M. & Hellman, L. ヒトトロンビンの拡張切断特異性。 PLoSのONE 7、eXNUMX(XNUMX)。

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Freedman, JE 酸化ストレスと血小板。 動脈硬化。 血栓。 Vasc。 生物。 28、s11–s16(2008)。

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • ラフォージ、M.ら。 COVID-19 における好中球誘発酸化ストレスによる組織損傷。 Nat。 Rev. Immunol。 20、515 –516(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • メイ、T.ら。 虚血性脳卒中治療のための pH 感受性自己組織化抗酸化ナノ粒子への組織プラスミノーゲン活性化因子のカプセル化 - 血栓溶解と抗酸化剤の相乗効果。 バイオマテリアル 215、119209(2019)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Genentech Inc. COVID-19 患者に対するトシリズマブの有効性。 ClinicalTrials.gov。 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04356937 とします。

  • Simmons, J. rhDNase を使用して呼吸不全の COVID-2 患者の死亡率を低下させる第 19 相試験 (DAMPENCOVID)。 ClinicalTrials.gov。 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04445285 とします。

  • Syed, YY モルヌピラビル: 最初の承認。 薬物 82、455 –460(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • 子羊、YN ニルマトレルビルとリトナビル:最初の承認。 薬物 82、585 –591(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Peplow, M. ナノテクノロジーは、COVID-19 パンデミックと抗ウイルス剤で戦うための代替方法を提供します。 Nat。 バイオテクノロジー。 39、1172 –1174(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • 彼、Q。 SARS-CoV-2 に対する銀ナノ粒子の抗ウイルス特性: 表面コーティングと粒子サイズの効果。 ナノマテリアル 12、990(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Jeremiah, SS, Miyakawa, K., Morita, T., Yamaoka, Y. & Ryo, A. SARS-CoV-2 に対する銀ナノ粒子の強力な抗ウイルス効果。 Biochem。 生物物理学。 結果 コミュニ 533、195 –200(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Stagi、L.ら。 超分岐ポリリジンナノポリマーの効果的なSARS-CoV-2抗ウイルス活性。 ナノスケール 13、16465 –16476(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • 趙、Z.ら。 COVID-19 治療のための抗ウイルス剤および抗炎症剤としてのグリチルリチン酸ナノ粒子。 ACSアプリケーション 母校。 インターフェース 13、20995 –21006(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Tan、Q. et al。 COVID-19 における抗炎症および標的抗ウイルス治療のためのマクロファージ バイオミメティック ナノキャリア。 J.ナノバイオテクノロジー。 19、173(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Ma、X.ら。 SARS-CoV-2 トラップと抗酸化療法を同時に行うための HACE2 エキソソームベースのナノベイト。 ACSアプリケーション 母校。 インターフェース 14、4882 –4891(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Wang、C.ら。 ACE2 が豊富な細胞に由来する膜ナノ粒子は、SARS-CoV-2 感染をブロックします。 ACSナノ 15、6340 –6351(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Li、Z.ら。 細胞模倣ナノデコイは SARS-CoV-2 を中和し、COVID-19 の非ヒト霊長類モデルで肺損傷を軽減します。 Nat。 ナノテク。 16、942 –951(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Peddapalli、A.ら。 NF-κB のダウンレギュレーションのためにオーファンドラッグを再配置するための COVID-19 における過剰な免疫応答のわかりやすい説明: 系統的レビュー。 ウイルス 13、378(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • えだら、BBら。 COVID-19感染の治療と予防のための吸入送達。 薬学 13、1077(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • ミラー、MR等。 吸入されたナノ粒子は、血管疾患の部位に蓄積します。 ACSナノ 11、4542 –4552(2017)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Lee、YY等。 SARS-CoV-1 を介した好中球の活動とサイトカインストームを効果的に抑制するための長時間作用型ナノ粒子 DNase-2。 バイオマテリアル 267、120389(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • パーク、HH他。 バイオインスパイアされた DNase-I でコーティングされたメラニン様ナノスフェアは、感染に関連する NETosis の調節不全を調節します。 前売 サイエンス。 7、2001940(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Alsabani、M.ら。 CXCR1/2 を標的とすることによる NETosis の減少は、実験的なヒトおよびマウスの敗血症における血栓症、肺損傷、および死亡率を減少させます。 Br. J.アナエス。 128、283 –293(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Beristain-Covarrubias、N.ら。 感染誘発性血栓症の理解: 動物モデルから学んだ教訓。 フロント。 免疫。 10、2569(2019)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Shou、S. et al。 COVID-19 の動物モデル: ハムスター、マウス、フェレット、ミンク、ツパイ、非ヒト霊長類。 フロント。 微生物。 12、626553(2021)

    記事  Google Scholarの 

  • Shi、J.ら。 フェレット、ネコ、イヌ、およびその他の飼いならされた動物の SARS-コロナウイルス 2 に対する感受性。 科学 368、1016 –1020(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Cicha、I. et al。 設計から臨床まで: 心血管系ナノ医療を翻訳するための実用的なガイドライン。 心血管。 解像度 114、1714 –1727(2018)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • バイ、S.ら。 分子イメージングおよび冠動脈微小血栓の血栓溶解のための血小板ターゲティング能力および相転移効率を備えたマルチモーダルで多機能なナノ粒子。 Biomater。 サイエンス。 8、5047 –5060(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • 黄、Y.ら。 活性化血小板感受性ナノキャリアは、効果的な血栓溶解療法のための組織プラスミノーゲン活性化因子の標的送達を可能にします。 J.コントロール。 解放する 300、1 –12(2019)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Sánchez-Cortés, J. & Mrksich, M. 血小板インテグリン alphaIIbbeta3 は、フィブリノーゲンの RGD および AGD モチーフに結合します。 化学。 Biol。 16、990 –1000(2009)

    記事  Google Scholarの 

  • Absar, S.、Nahar, K.、Kwon, YM & Ahsan, F. 血栓を標的としたナノキャリアは、従来の血栓溶解療法に伴う出血性合併症を軽減します。 薬。 解像度 30、1663 –1676(2013)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Zhong、Y. et al。 血管損傷のない血栓溶解のための低強度集束超音波応答性相転移ナノ粒子:相乗的な非医薬品戦略。 ACSナノ 13、3387 –3403(2019)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Chen, H.-A., Ma, Y.-H., Hsu, T.-Y. & Chen、J.-P. 二重標的血栓溶解療法のためのペプチドおよび組換え組織プラスミノーゲンアクチベーター共役ポリ(乳酸-co-グリコール酸)(PLGA)磁性ナノ粒子の調製。 Int。 J.Mol。 Sci。 21、2690(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • シン、MPら。 ナノ粒子のカプセル化と循環赤血球への固定による血栓溶解剤の迅速なクリアランスの再プログラミング。 J.コントロール。 解放する 329、148 –161(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • 川田浩一ほか超音波によって回復可能な血栓ターゲティングとステルス活動を備えた静脈内冠状動脈血栓溶解のための新しい薬物送達システム。 J.Am。 Coll。 カルジオール。 60、2550 –2557(2012)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Papayannopoulos、V.免疫および疾患における好中球の細胞外トラップ。 Nat。 Rev. Immunol。 18、134 –147(2018)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Veras、FP等。 SARS-CoV-2 によって誘発された好中球の細胞外トラップは、COVID-19 の病理を媒介します。 J. Exp。 Med。 217、eXNUMX(XNUMX)。

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • アルカンジョ、A.ら。 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2 (COVID-19) における好中球細胞外トラップの新たな役割。 サイ。 担当者 10、19630(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • カイザー、R.ら。 自立型 IL-8 ループは、重度の COVID-19 で血栓形成促進性の好中球表現型を促進します。 JCI Insight 6、eXNUMX(XNUMX)。

    記事  Google Scholarの 

  • ウー、M.ら。 致命的な COVID-19 症例における宿主の応答に関する転写およびプロテオームの洞察。 手順 Natl Acad サイ。 米国 117、28336 –28343(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Liao、M.ら。 COVID-19 患者の気管支肺胞免疫細胞の単一細胞ランドスケープ。 Nat。 メド。 26、842 –844(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Zuo、Y. et al。 自己抗体は COVID-19 の好中球細胞外トラップを安定化します。 JCI Insight 6、eXNUMX(XNUMX)。

    Google Scholarの 

  • Englert、H.ら。 NET クリアランスの欠陥は、COVID-19 関連の肺血栓炎症における FXII 活性化の持続に寄与します。 eBioMedicine 67、103382(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Semeraro、F.ら。 細胞外ヒストンは、血小板依存性メカニズム (血小板 TLR2 および TLR4 の関与) を介してトロンビン生成を促進します。 118、1952 –1961(2011)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • ジラード、P.ら。 急性肺塞栓症患者における深部静脈血栓症:有病率、危険因子、および臨床的意義。 128、1593 –1600(2005)

    記事  Google Scholarの 

  • ヘルムズ、J.ら。 重度のSARS-CoV-2感染患者における血栓症のリスクが高い:多施設前向きコホート研究。 集中治療メッド。 46、1089 –1098(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Chernysh、IN等。 動脈と静脈の血栓と肺塞栓の特徴的な構造と組成。 サイ。 担当者 10、5112(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Guan、W.-j 他。 中国におけるコロナウイルス病2019の臨床的特徴。 N.Engl。 J.Med。 382、1708 –1720(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • スポット画像

    最新のインテリジェンス

    スポット画像