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사전 활성화된 대식세포 막 코팅 나노입자 표적화를 이용한 결핵의 광열치료 – Nature Nanotechnology

시간

  • 2022년 세계 결핵 보고서 (세계 보건기구, 2022).

  • Kislitsyna, NA 결핵 환자의 폐 병리학적 초점으로의 리팜피신과 이소니아지드 침투의 비교 평가. 문제 투버크. 4, 55-57 (1985).


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  • Khan, A. et al. 결핵의 유전적 변이와 약물 효능: 맞춤형 치료를 향한 한 단계. 글로브. 메드. 그 가죽. 9, 90-96 (2022).

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  • Tostmann, A.et al. 항결핵제 유발 간독성: 간결한 최신 검토. J. 위장관. 헤파톨. 23, 192-202 (2008).

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  • 갈기, SR 외. 자극에 반응하는 스마트 나노 캐리어로부터 리팜피신의 생체 이용률이 증가했습니다. ACS Appl. 교인. 인터페이스 6, 16895-16902 (2014).

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  • Mei, Q. et al. 지속적인 골격 전달을 위한 리팜피신 함유 다공성 폴리(ε-카프로락톤) 미소구체의 제제화 및 시험관 내 특성 분석. 마약 데스. 개발 그. 12, 1533-1544 (2018).

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  • Prabhu, P.et al. 골관절 결핵에 리팜피신을 전달하기 위한 만노스 결합 키토산 나노입자. 드럭 딜리브. 번역 해상도 11, 1509-1519 (2021).

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  • Fenaroli, F.et al. 제브라피시 및 마우스 모델에서 혈관계에서 결핵 육아종으로의 나노입자의 향상된 투과성 및 유지와 같은 혈관 외 유출. ACS 나노 12, 8646-8661 (2018).

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  • Fang, RH, Kroll, AV, Gao, W. & Zhang, L. 세포막 코팅 나노기술. Adv. 교인. 30, e1706759 (2018).

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  • Engering, AJ 외. 만노스 수용체는 인간 수지상 세포에서 고용량 및 광범위한 특이성 항원 수용체로서 기능합니다. 유로 J. Immunol. 27, 2417-2425 (1997).

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  • Oldenborg, PA 등. 적혈구에 대한 자기 표지로서의 CD47의 역할. 과학 288, 2051-2054 (2000).

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  • 로드리게스, PL 외. 식세포 제거를 억제하고 나노입자의 전달을 향상시키는 최소 '자가' 펩타이드입니다. 과학 339, 971-975 (2013).

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  • Stevens, MM & George, JH 세포 표면 인터페이스 탐색 및 엔지니어링. 과학 310, 1135-1138 (2005).

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  • Jafari, A., Nagheli, A., Foumani, AA, Soltani, B. & Goswami, R. 금속 나노입자의 역할 Mycobacterium 결핵 감염된 대식세포로의 식세포 성숙을 향상시킵니다. 오만 메드. 제이. 35, e194 (2020).

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  • Maphasa, RE, Meyer, M. & Dube, A. 대식세포 반응 Mycobacterium 결핵 결핵 치료를 위한 자가포식 유도 나노의약품의 기회. 앞. 세포. 감염. 미생물. 10, 618414 (2020).

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  • Shi, L., Jiang, Q., Bushkin, Y., Subbian, S. & Tyagi, S. 대식세포 면역대사의 이상 역학 Mycobacterium 결핵 감염. mBio 10, e02550–18(2019).

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  • Fabriek, BO 등. 대식세포 청소 수용체 CD163은 박테리아에 대한 선천적 면역 센서로 기능합니다. 113, 887-892 (2009).

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  • Matsubara, VHet al. 프로바이오틱 박테리아는 인간 대식세포 모델에서 패턴 인식 수용체 발현과 사이토카인 프로필을 변경합니다. 칸디다 알비 칸스 그리고 지질다당류. 앞쪽. 미생물. 8, 2280 (2017).

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  • Nicolaou, G., Goodall, AH & Erridge, C. 다양한 박테리아는 Toll 유사 수용체 의존성 지질체 생합성을 통해 대식세포 거품 세포 형성을 촉진합니다. J. 죽상동맥경화증. 혈전. 19, 137-148 (2012).

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  • Bin, L. et al. 코로나19 대리 마우스 모델에서 다기능 폐포 대식세포 유사 나노입자를 이용한 항바이러스 및 항염증 치료. 고급 과학. (와인.) 8, 2003556 (2021).


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  • Wu, HH, Zhou, Y., Tabata, Y. & Gao, JQ 중간엽 줄기 세포 기반 약물 전달 전략: 세포에서 생체 모방까지. J. 통제. 해제 294, 102-113 (2019).

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  • Carlsson, F.et al. 마이코박테리아 감염에서 Esx-1 매개 염증복합체 활성화의 숙주에 해로운 역할. PLoS Pathog. 6, e1000895 (2010).

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  • Takaki, K., Davis, JM, Winglee, K. & Ramakrishnan, L. 병인 및 치료 평가 마이코박테리움 마리눔 제브라피시 감염. Nat. 프로토 타입 8, 1114-1124 (2013).

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  • Kawai, T. & Akira, S. Toll 유사 수용체 및 감염 및 면역에서 다른 선천적 수용체와의 누화. 면제 34, 637-650 (2011).

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  • Taylor, PRet al. 대식세포 수용체와 면역인식. Annu. Immunol 목사. 23, 901-944 (2005).

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  • Wang, M. et al. 진행성 췌장암에 대한 NIR-II 영상 유도 시너지 광면역 요법을 위한 다용도 980nm 흡수 응집 유도 방출 루미노겐입니다. Adv. 기능 교인. 32, 2205371 (2022).

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  • Tang, M. et al. 영상 유도 주문형 치료를 위한 근적외선 여기 직교 방출 상향 변환 나노입자. ACS 나노 13, 10405-10418 (2019).

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  • Xu, C., Jiang, Y., Han, Y., Pu, K. & Zhang, R. 시너지 NIR-II 광열 면역요법을 위한 고분자 다세포 나노인게이저. Adv. 교인. 33, e2008061 (2021).

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  • Goñi, FM 세포막의 기본 구조와 역학: Singer-Nicolson 모델의 업데이트. 바이오킴. 생물 물리학. 액타 바이오멤버. 1838, 1467-1476 (2022).

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  • Ramasamy, M., Lee, SS, Yi, DK & Kim, K. 박테리아의 재활용 가능한 광열 절제를 위한 자기 광학 금 나노막대. J. Mater. Chem. 비 2, 981-988 (2014).

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  • Yang, Y. et al. 선택적 광열 치료를 위해 현장에서 박테리아에 의해 유발되는 초분자 라디칼 음이온. 앵거 화학 Int. 에드 56, 16239-16242 (2017).

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  • Zhang, J. et al. 근적외선 조사 하에서 백금 나노점으로 장식된 금 나노막대에 의한 병원성 박테리아의 광열 용해. J. 위험. 메이터. 342, 121-130 (2018).

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  • 헤셀(Hessel), CM 외. 광열 치료를 위한 구리 셀레나이드 나노 결정. 나노 렛트. 11, 2560-2566 (2011).

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  • Li, Y. et al. 1550 nm 이상의 바이오이미징을 위한 새로운 NIR-II 유기 형광단. 화학 과학 11, 2621-2626 (2020).

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  • Wang, J. et al. 1550 nm의 근적외선 이미징을 갖춘 뇌 표적 응집 유도 방출 나노 입자는 정위 교모세포종 치료 치료를 향상시킵니다. Adv. 교인. 34, e2106082 (2022).

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  • Liu, S. et al. 평면 블록을 꼬인 뼈대에 통합: 1500나노미터 이상의 바이오 이미징을 위한 형광단의 밝기를 높입니다. ACS 나노 14, 14228-14239 (2020).

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  • Liu, Y.et al. 1차원 Fe2P는 심부 종양 시너지 치료치료를 위해 NIR II 빛과 초음파에 반응하여 Fenton 제제로 작용합니다. 앵거 화학 Int. 에드 58, 2407-2412 (2019).

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  • Miao, W.et al. 진행성 췌장암에 대한 NIR-II 영상 유도 시너지 광면역 요법을 위한 다용도 980nm 흡수 응집 유도 방출 루미노겐입니다. Adv. 기능 교인. 32, 2203571 (2022).


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  • Yamamoto, T., Takiwaki, H., Arase, S. & Ohshima, H. 홍반 및 색소 침착의 정량화를 위해 디지털 카메라 및 ImageJ 프리웨어를 사용한 특수 영상의 유도 및 임상 적용. 피부 해상도. 기술. 14, 26-34 (2008).

  • Mitteer, DR, Greer, BD, Fisher, WW & Cohrs, VL GraphPad 프리즘 7에서 출판 품질의 단일 사례 설계 그래프를 생성하도록 행동 기술자를 교육합니다. J. Appl. 행동. Anal. 51, 998-1010 (2018).

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