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지질나노입자의 면역원성과 이것이 mRNA 백신 및 치료제의 효능에 미치는 영향 – 실험 및 분자의학

시간

  • Oberli, MAet al. 지질 나노입자는 강력한 암 면역요법을 위한 mRNA 전달을 지원합니다. 나노 렛트. 17, 1326-1335 (2017).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Kauffman, KJet al. 부분 요인 및 최종 스크리닝 설계를 사용한 생체 내 mRNA 전달을 위한 지질 나노입자 제제의 최적화. 나노 렛트. 15, 7300-7306 (2015).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Akinc, A. et al. RNAi 치료제 전달을 위한 지질 유사 물질의 조합 라이브러리입니다. Nat. 바이오 테크 놀. 26, 561-569 (2008).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Han, X. et al. RNA 전달을 위한 이온화 가능한 지질 도구 상자입니다. Nat. 코뮌. 12, 7233 (2021).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Kim, M. et al. 간 내 다양한 ​​유형의 세포에 RNA 치료제를 표적 전달하기 위한 가공된 이온화 가능 지질 나노입자. 공상 과학 Adv. 7, eabf4398(2021).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Álvarez-Benedicto, E. 외. 메신저 RNA(mRNA)의 지질 나노입자(LNP) 전달 개선을 위한 인지질 화학 최적화. 바이오 매터. 공상 과학 10, 549-559 (2022).

    기사  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Kulkarni, JA, Witzigmann, D., Leung, J., Tam, YYC & Cullis, PR siRNA의 지질 나노입자 제제에서 보조 지질의 역할. 나노 스케일 11, 21733-21739 (2019).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Patel, S. et al. 지질 나노입자의 자연 발생 콜레스테롤 유사체는 다형성 형태를 유도하고 mRNA의 세포내 전달을 향상시킵니다. Nat. 코뮌. 11, 983 (2020).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Bao, Y.et al. siRNA/지질 나노입자 복합체의 생체분포 및 유전자 침묵에 대한 PEGylation의 효과. 제약. 입술 30, 342-351 (2013).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Ju, Y. et al. SARS-CoV-2 지질 나노입자 mRNA 백신을 통해 인간에서 항-PEG 항체가 강화되었습니다. ACS 나노 16, 11769-11780 (2022).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Akinc, A. et al. 간으로의 전신 전달을 위한 리피도이드-siRNA 제형의 개발. Mol. 거기. 17, 872-879 (2009).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Urits, I.et al. 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드증 환자의 다발신경병증 치료를 위한 파티시란(ONPATTRO®)에 대한 검토입니다. 뉴롤. 거기. 9, 301-315 (2020).

    기사  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • 국립 예방접종 및 호흡기 질환 센터(미국). 바이러스성 질병의 구분. Moderna 코로나19 백신(Spikevax라고도 함) 개요 및 안전성. 질병 통제 예방 센터 (2022) https://stacks.cdc.gov/view/cdc/115700.

  • Fabiani, M.et al. 의료 종사자의 SARS-CoV-162 감염 예방에 대한 Comirnaty(BNT2b2, BioNTech/Pfizer) 백신의 효과, 이탈리아 베네토 지역 트레비소 주, 27년 2020월 24일부터 2021년 XNUMX월 XNUMX일까지. 유로 감시 26, 2100420 (2021).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Verma, M.et al. 지질나노입자 기반 유전체의약품의 전망. Nat. 약물 Discov 목사. 22, 349-350 (2023).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • 국립 예방접종 및 호흡기 질환 센터(미국). 바이러스성 질병의 구분. 코로나19 백신 접종 후 발생할 수 있는 부작용. 질병 통제 예방 센터 (2023) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html.

  • Turvey, SE & Broide, DH 선천적 면역. J. 알레르기 Clin. 면역. 125, S24–S32(2010).

    기사  PubMed  Google 학술 검색 

  • Nathan, C. 염증 조절 지점. 자연 420, 846-852 (2002).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Takeuchi, O. & Akira, S. 패턴 인식 수용체 및 염증. 세포 140, 805-820 (2010).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Newton, K. & Dixit, VM 선천성 면역 및 염증에 대한 신호 전달. Cold Spring Harb. 관점. Biol 4, 3 (2012).

    기사  Google 학술 검색 

  • Iwasaki, A. & Medzhitov, R. 선천성 면역 체계에 의한 적응 면역 제어. Nat. 면역. 16, 343-353 (2015).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Chen, L. et al. 기관의 염증 반응 및 염증 관련 질병. 온 코 타트 9, 7204-7218 (2017).

    기사  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Kang, S., Tanaka, T., Narazaki, M. & Kishimoto, T. 임상에서 인터루킨-6 신호 전달을 목표로 합니다. 면제 50, 1007-1023 (2019).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Platanias, LC 유형 I 및 유형 II 인터페론 매개 신호 전달 메커니즘. Nat. Immunol. 5, 375-386 (2005).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Castro, F., Cardoso, AP, Gonçalves, RM, Serre, K. & Oliveira, MJ 인터페론-감마는 종양 면역 감시 또는 회피의 교차로에 있습니다. 앞. 면역. 9, 847 (2018).

    기사  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • 뮐러(Müller), U.et al. 항바이러스 방어에서 Type I 및 Type II 인터페론의 기능적 역할. 과학 264, 1918-1921 (1994).

    기사  PubMed  Google 학술 검색 

  • McNab, F., Mayer-Barber, K., Sher, A., Wack, A. & O'Garra, A. 전염병의 유형 I 인터페론. Nat. Immunol. 15, 87-103 (2015).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Ivashkiv, LB & Donlin, LT I형 인터페론 반응의 조절. Nat. Immunol. 14, 36-49 (2014).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Perkins, DJ & Vogel, SN 공간과 시간: Toll 유사 수용체(TLR)와 I형 인터페론(IFN) 간의 관계에 대한 새로운 고려 사항. 사이토 카인 74, 171-174 (2015).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Garcia, M., Meurs, E. & Esteban, M. dsRNA 단백질 키나제 PKR: 바이러스 및 세포 제어. 바이오 키미 89, 799-811 (2007).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Dempsey, PW, Allison, ME, Akkaraju, S., Goodnow, CC & Fearon, 분자 보조제로서의 보체의 DT C3d: 선천적 면역과 후천적 면역을 연결합니다. 과학 271, 348-350 (1996).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Kabelitz, D. T 림프구에서 Toll 유사 수용체의 발현 및 기능. 커. 의견. 면역. 19, 39-45 (2007).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Iwasaki, A. & Medzhitov, R. 적응 면역 반응의 Toll 유사 수용체 제어. Nat. 면역. 5, 987-995 (2004).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Bettelli, E., Oukka, M. & Kuchroo, VK 면역 및 자가면역 분야의 T(H)-17 세포. Nat. 면역. 8, 345-350 (2007).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • LaRosa, DF 외. Toxoplasma gondii에 대한 저항성을 위해서는 MyD88의 T 세포 발현이 필요합니다. Proc. Natl Acad. 공상 과학 105, 3855-3860 (2008).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Li, B., Jones, LL & Geiger, TL IL-6은 낮은 수준의 RORγt 발현과 관련하여 염증성 조건 하에서 T 세포 증식 및 확장을 촉진합니다. J. 면역. 201, 2934-2946 (2018).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Korn, T. & Hiltensperger, M. T 세포 하위 집합의 투입에서 IL-6의 역할. 사이토 카인 146, 155654 (2021).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Karikó, K., Ni, H., Capodici, J., Lamphier, M. & Weissman, D. mRNA는 Toll 유사 수용체 3에 대한 내인성 리간드입니다. J. Biol. Chem. 279, 12542-12550 (2004).

    기사  PubMed  Google 학술 검색 

  • Kokkinopoulos, I., Jordan, W. & Ritter, M. 인간 수지상 세포 및 단핵구의 Toll 유사 수용체 mRNA 발현 패턴. 몰. 면역. 42, 957-968 (2005).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Karikó, K., Buckstein, M., Ni, H. & Weissman, D. Toll 유사 수용체에 의한 RNA 인식 억제: 뉴클레오사이드 변형의 영향과 RNA의 진화적 기원. 면제 23, 165-175 (2005).

    기사  PubMed  Google 학술 검색 

  • Kariko, K. et al. 슈도우리딘을 mRNA에 통합하면 번역 능력과 생물학적 안정성이 향상된 우수한 비면역원성 벡터가 생성됩니다. Mol. 거기. 16, 1833-1840 (2008).

    기사  PubMed  Google 학술 검색 

  • Tahtinen, S. et al. IL-1과 IL-1ra는 RNA 백신에 대한 염증 반응의 주요 조절자입니다. Nat. 면역. 23, 532-542 (2022).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Li, C. et al. 화이자-바이오NTech BNT162b2 백신에 대한 선천성 및 적응성 면역 메커니즘. Nat. 면역. 23, 543-555 (2022).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • 알라메, M.-G. 외. 지질 나노입자는 강력한 T 여포 보조 세포 및 체액 반응을 유도하여 mRNA 및 단백질 소단위 백신의 효능을 향상시킵니다. 면제 54, 2877–2892.e2877(2021).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Kranz, LM et al. 수지상 세포로의 전신 RNA 전달은 암 면역 요법을위한 항 바이러스 방어를 이용합니다. 자연 534, 396-401 (2016).

    기사  PubMed  Google 학술 검색 

  • Risma, KAet al. 코로나19 mRNA 백신에 대한 아나필락시스의 잠재적 메커니즘. J. 알레르기 Clin. 면역. 147, 2075–2082.e2072(2021).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Verma, AK, Lavine, KJ & Lin, C.-Y. 코로나19 mRNA 백신 접종 후 심근염. 엔글. J. Med. 385, 1332-1334 (2021).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Parums, DV 사설: SARS-CoV-2 mRNA 백신 및 백신 유발 면역 혈전성 혈소판 감소증(VITT)의 가능한 메커니즘. 메드. 과학 모니터링 27, e932899 (2021).

    CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Nishimura, N.et al. 코로나19 백신 접종 후 IgA 혈관염. 모드. 류마톨. 사례담당자 7, 122-126 (2023).

    기사  PubMed  Google 학술 검색 

  • Flemming, A. mRNA 백신은 자가면역에 대한 가능성을 보여줍니다. Nat. Immunol. 21, 72-72 (2021).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Chen, Y. et al. 코로나19 백신 접종 후 새로 발생한 자가면역 현상. 면역학 165, 386-401 (2022).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Laisuan, W. 코로나19 백신 아나필락시스: 현재 증거 및 향후 접근 방식. 앞쪽. 알레르기 2, 801322 (2021).

    기사  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Hung, SI, Preclaro, IAC, Chung, WH & Wang, CW 코로나19 백신으로 인한 즉각적인 과민 반응: 현재 추세, 잠재적 메커니즘 및 예방 전략. 생물의약품 10, 1260 (2022).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Nilsson, L., Csuth, Á., Storsaeter, J., Garvey, LH & Jenmalm, MC 백신 알레르기: 코로나19 백신에 대해 고려해야 할 증거. 현재 의견. 알레르기클리닉. 면역. 21, 401-409 (2021).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Klimek, L.et al. 코로나1273용 mRNA-19 백신의 알레르기 성분: 폴리에틸렌 글리콜 및 IgG 매개 보체 활성화의 관련 가능성. 알레르기 76, 3307-3313 (2021).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Sellaturay, P., Nasser, S., Islam, S., Gurugama, P. & Ewan, PW 폴리에틸렌 글리콜(PEG)은 Pfizer/BioNTech mRNA 코로나19 백신에 대한 아나필락시스의 원인입니다. 클린. 특급. 알레르기 51, 861-863 (2021).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Gill, KK, Kaddoumi, A. & Nazzal, S. 약물 운반체로서의 PEG-지질 미셀: 물리화학적 속성, 제형 원리 및 생물학적 의미. J. 약물 표적. 23, 222-231 (2015).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • D'souza, AA & Shegokar, R. 폴리에틸렌 글리콜(PEG): 제약 응용 분야를 위한 다용도 폴리머. 전문가 의견. 마약 배달. 13, 1257-1275 (2016).

    기사  PubMed  Google 학술 검색 

  • Ibrahim, M.et al. 폴리에틸렌 글리콜(PEG): PEG화 제품의 과민증에 대한 특성, 면역원성 및 역할. J. 컨트롤 릴리스 351, 215-230 (2022).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Mohamed, M.et al. PEG화된 리포솜: 면역학적 반응. 과학. 기술. 고급 메이터. 20, 710-724 (2019).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Yang, Q. et al. 일반 인구의 폴리에틸렌 글리콜(PEG)에 대한 기존 IgG 및 IgM 항체 분석. 항문 화학 88, 11804-11812 (2016).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Szebeni, J. 보체 활성화 관련 의사 알레르기: 나노의학 및 생물학적 제제에 의해 유발되는 혈액 내 스트레스 반응. 몰. 면역. 61, 163-173 (2014).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Koide, H.et al. T 세포 독립적인 B 세포 반응은 PEG화된 리포솜의 반복 주입에 의해 유도된 ABC 현상의 원인입니다. 국제 제이팜. 392, 218-223 (2010).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Ishida, T., Wang, X., Shimizu, T., Nawata, K. & Kiwada, H. PEG화된 리포솜은 T 세포 독립적인 방식으로 항-PEG IgM 반응을 유도합니다. J. 통제. 해제 122, 349-355 (2007).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Szebeni, J.et al. 돼지의 보체 활성화 관련 심장 아나필락시스: ECG 및 심장 기능의 리포솜 유발 이상에서 C5a 아나필라톡신 및 아데노신의 역할. 이다. J. Physiol. 심장 순환 피시올. 290, H1050–H1058(2006).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Guimarães, LE, Baker, B., Perricone, C. & Shoenfeld, Y. 백신, 보조제 및 자가면역. 제약. 입술 100, 190-209 (2015).

    기사  Google 학술 검색 

  • 투시로, É. & Bereau, M. 자가면역 질환의 예방접종 및 유도. 염증. 알레르기 약물 표적 14, 94-98 (2015).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Wraith, DC, Goldman, M. & Lambert, PH 예방접종 및 자가면역 질환: 증거는 무엇입니까? 랜싯 362, 1659-1666 (2003).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Banchereau, J. & Pascual, V. 전신성 홍반성 루푸스 및 기타 자가면역 질환의 I형 인터페론. 면제 25, 383-392 (2006).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Barrat, FJet al. 포유동물 기원의 핵산은 Toll 유사 수용체에 대한 내인성 리간드로 작용할 수 있으며 전신 홍반성 루푸스를 촉진할 수 있습니다. J. Exp. Med. 202, 1131-1139 (2005).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Lövgren, T., Eloranta, ML, Båve, U., Alm, GV & Rönnblom, L. 괴사 또는 후기 세포사멸 세포와 루푸스 IgG에 의해 방출된 핵산을 포함하는 면역 복합체에 의한 형질세포양 수지상 세포에서 인터페론-알파 생산 유도. 관절염 Rheum. 50, 1861-1872 (2004).

    기사  PubMed  Google 학술 검색 

  • Marshak-Rothstein, A. 전신 자가면역 질환의 Toll 유사 수용체. Nat. Immunol. 6, 823-835 (2006).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Lau, CMet al. RNA 관련 자가항원은 B 세포 항원 수용체/Toll 유사 수용체 7 결합을 통해 B 세포를 활성화합니다. J. Exp. Med. 202, 1171-1177 (2005).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Crow, MK, Olferiev, M. & Kirou, KA 자가면역 질환의 I형 인터페론. 안누. 패톨 목사. 14, 369-393 (2019).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Chen, S.et al. siRNA의 지질 나노 입자 제형의 생체 내 효능에 대한 입자 크기의 영향. J. 통제. 해제 235, 236-244 (2016).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Kimura, N.et al. iLiNP 장치 개발: 약물 전달을 위해 지질 나노입자 크기를 10 nm 이내로 미세 조정합니다. ACS 오메가 3, 5044-5051 (2018).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Hassett, KJet al. mRNA 백신 면역원성에 대한 지질 나노입자 크기의 영향. J. 통제. 해제 335, 237-246 (2021).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Cheng, Q. et al. 조직 특이적 mRNA 전달 및 CRISPR-Cas 유전자 편집을 위한 선택적 장기 표적화(SORT) 나노입자. Nat. 나노 테크 놀. 15, 313-320 (2020).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • LoPresti, ST, Arral, ML, Chaudhary, N. & Whitehead, KA 지질 나노입자에서 보조 지질을 하전된 대체 물질로 대체하면 비장과 폐로의 표적 mRNA 전달이 촉진됩니다. J. 통제. 해제 345, 819-831 (2022).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Bevers, S.et al. 전신 면역화를 위해 조정된 mRNA-LNP 백신은 비장 면역 세포와 결합하여 강력한 항종양 면역을 유도합니다. Mol. 거기. 30, 3078-3094 (2022).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Suzuki, T.et al. 생쥐에서 PEG화 지질 나노입자의 PEG 배출 속도에 따른 혈액 제거: 빠른 PEG 배출은 항-PEG IgM 생성을 약화시킵니다. 국제 제이팜. 588, 119792 (2020).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Nakamura, T.et al. 미세유체 혼합을 통해 제조된 지질 나노입자의 크기와 전하가 림프절 전이성과 분포에 미치는 영향. 몰 제약. 17, 944-953 (2020).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Thomas, SN, Rohner, NA & Edwards, EE 면역 및 면역요법에서 림프절로의 림프 수송의 의미. 안누. 바이오메드 목사. 공학 18, 207-233 (2016).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Vangasseri, DP 외. 양이온성 리포솜에 의한 수지상 세포의 면역 자극. 몰. 회원 Biol. 23, 385-395 (2006).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Nakanishi, T.et al. 양전하를 띤 리포솜은 수용성 단백질에 대한 면역 반응을 유도하는 데 효율적인 면역보조제로 기능합니다. Biochem. Biophys. Res. Commun. 240, 793-797 (1997).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Nakanishi, T.et al. 양전하를 띤 리포솜은 수용성 단백질에 대한 세포 매개 면역 반응을 유도하는 데 효율적인 면역보조제로 기능합니다. J. 통제. 해제 61, 233-240 (1999).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Hilgers, LA & Snippe, H. DDA는 면역학적 보조제입니다. 해상도 면역. 143, 494-503 (1992).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Hwang, TL, Aljuffali, IA, Lin, CF, Chang, YT & Fang, JY 나노시스템의 양이온 첨가제는 인간 호중구의 세포 독성 및 염증 반응을 활성화합니다(지질 나노입자 대 고분자 나노입자). 국제 J. Nanomed. 10, 371-385 (2015).

    Google 학술 검색 

  • Lappalainen, K., Jääskeläinen, I., Syrjänen, K., Urtti, A. & Syrjänen, S. 두 개의 양이온 리포솜을 사용한 세포 증식 및 독성 분석 비교. 제약. 입술 11, 1127-1131 (1994).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Wan, C., Allen, TM & Cullis, PR siRNA 기반 치료제를 위한 지질 나노입자 전달 시스템. 드럭 딜리브. 번역 해상도 4, 74-83 (2014).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Semple, SCet al. 이온화 가능한 아미노지질을 사용하여 지질 소포에서 안티센스 올리고뉴클레오티드의 효율적인 캡슐화: 새로운 소형 다층 소포 구조의 형성. 바이오 침. 생물 물리학. 액타 1510, 152-166 (2001).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • 윌슨, SC 외. NMR 분광학을 통해 혈청 내 지질 나노입자로부터의 PEG 배출을 실시간으로 측정합니다. 몰 제약. 12, 386-392 (2015).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Miteva, M.et al. 세포 내 및 전신 siRNA 전달 장벽을 극복하기 위해 혼합 미셀의 PEGylation을 조정합니다. 생체 적합 물질 38, 97-107 (2015).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Mehvar, R. 폴리에틸렌 글리콜 접합에 의한 단백질의 약동학 및 약력학 조절. J.Pharm. 제약 과학. 3, 125-136 (2000).

    CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Jiao, J.et al. 쥐의 혈액 제거 가속화(ABC) 현상의 다양한 단계에 대한 PEG화 에멀젼의 PEG 분자량의 기여. AAPS PharmSciTech. 21, 300 (2020).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Xu, H., Wang, KQ, Deng, YH & Chen, DW 절단 가능한 PEG-콜레스테롤 유도체가 PEG화된 리포솜의 혈액 제거 가속화에 미치는 영향. 생체 적합 물질 31, 4757-4763 (2010).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • 아들, K. et al. 리포솜의 폴리사르코신 코팅으로 혈액 청소 가속화 현상을 회피합니다. J. 통제. 해제 322, 209-216 (2020).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Hu, Y., Hou, Y., Wang, H. & Lu, H. 치료용 단백질 접합을 위한 PEG의 대안인 Polysarcosine. 생체 접합. 화학 29, 2232-2238 (2018).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Miao, L., Zhang, Y. & Huang, L. 암 면역요법을 위한 mRNA 백신. 몰. 암 20, 41 (2021).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Guevara, ML, Persano, F. & Persano, S. mRNA 기반 암 면역요법을 위한 지질 나노입자의 발전. 앞쪽. 화학 8, 589959 (2020).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Shimosakai, R., Khalil, IA, Kimura, S. & Harashima, H. 암 백신으로 사용하기 위해 비장의 면역 세포를 표적으로 하는 mRNA가 탑재된 지질 나노입자. 제약 15, 1017 (2022).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • AWATE, S., Babiuk, L. & Mutwiri, G. 보조제 작용 메커니즘. 앞. 이 뮤놀 4, 114 (2013).

    기사  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Brito, LA, Malyala, P. & O'Hagan, DT 백신 보조제 제제: 약학적 관점. 세민 면역. 25, 130-145 (2013).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • 톰, JK 외. 보조제 발견 및 백신 개발에 면역 조절 면역 시너지 효과를 적용합니다. 트렌드 바이오테크놀러지. 37, 373-388 (2019).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Lee, K. et al. 강화된 mRNA 매개 암 면역치료를 위한 보조제에 지질 나노입자가 포함되어 있습니다. 바이오 매터. 공상 과학 8, 1101-1105 (2020).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Luan, N., Cao, H., Wang, Y., Lin, K. & Liu, C. 이온화 가능한 지질 나노입자는 수두 대상포진 바이러스 당단백질 E 하위 단위 백신에서 CpG ODN과 QS21의 시너지 보조제 효과를 향상시켰습니다. 조제 학 14, 973 (2022).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Zhu, D. & Tuo, W. QS-21: 강력한 백신 보조제. Nat. 찌르다. 화학. 결의안. 3, e113 (2016).

    PubMed  Google 학술 검색 

  • Miao, L.et al. 헤테로고리 지질을 포함하는 mRNA 백신의 전달은 STING 매개 면역 세포 활성화를 통해 항종양 효능을 증가시킵니다. Nat. 바이오 테크 놀. 37, 1174-1185 (2019).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Buschmann, MD 외. mRNA 백신을 위한 나노물질 전달 시스템. 백신 9, 65 (2021).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Zhang, Y. et al. STING 효능제 유래 LNP-mRNA 백신은 SARS-CoV-2에 대한 보호 면역을 강화합니다. 나노 렛트. 23, 2593-2600 (2023).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Ripoll, M.et al. 이미다졸 변형 지질은 생쥐와 인간이 아닌 영장류에서 향상된 mRNA-LNP 안정성과 강력한 면역 특성을 부여합니다. 생체 적합 물질 286, 121570 (2022).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • 루이즈, 마리아 에스페란자, 세바스티안 시올리 몬토토. 외. 약물 투여 경로. 제약 과학의 ADME 프로세스: 투여량, 설계 및 약물 요법 성공 97-133 (2018).

  • Francia, V., Schiffelers, RM, Cullis, PR & Witzigmann, D. 유전자 치료를 위한 지질 나노입자의 생체분자 코로나. 생체 접합. 화학 31, 2046-2059 (2020).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Van der Jeught, K. 외. mRNA 지질폴리플렉스를 표적으로 하는 수지상 세포는 강력한 항종양 T 세포 면역과 향상된 염증 안전성을 결합합니다. ACS 나노 12, 9815-9829 (2018).

    기사  PubMed  Google 학술 검색 

  • Anderluzzi, G. et al. 자가 증폭 mRNA 백신 효능에 대한 나노입자 형식 및 투여 경로의 역할. J. 통제. 해제 342, 388-399 (2022).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • 슈나이더, JL 외. 피내 및 근육내 또는 피하 경로로 전달되는 등가 분할 백신 용량의 비교: 체계적인 검토. 여행 의학. 감염. 디스. 41, 102007 (2021).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Van Hoecke, L. 외. 비변형 mRNA-지질복합체 백신에 의한 T 세포 반응에 대한 I형 IFN의 반대 효과는 투여 경로에 따라 결정됩니다. Mol. 거기. 핵산 22, 373-381 (2020).

    기사  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Dilliard, SA, Cheng, Q. & Siegwart, DJ 나노입자를 표적으로 하는 선택적 기관에 의한 조직 특이적 mRNA 전달 메커니즘. Proc. Natl Acad. 공상 과학 118, e2109256118 (2021).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Zuckerman, JN 근육에 백신을 주사하는 것의 중요성. 환자마다 다른 바늘 크기가 필요합니다. BMJ 321, 1237-1238 (2000).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Intapiboon, P. et al. 건강한 인구를 대상으로 비활성화된 SARS-CoV-162 백신을 2회 접종한 후 피내 BNT2bXNUMX mRNA 백신 부스터의 면역원성과 안전성. 백신 9, 1375 (2021).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Hunter, J. 근육 주사 기술. 간호사. 서다. 22, 35 (2008).

    PubMed  Google 학술 검색 

  • Leveque, D. 항암제의 피하 투여. 항암제 34, 1579-1586 (2014).

    CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Oussoren, C. & Storm, G. Liposomes는 피하 투여를 통해 림프관을 표적으로 합니다. Adv. 약물 전달. 신부님. 50, 143-156 (2001).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Romani, N.et al. 피부 수지상 세포를 표적으로 삼아 피내 백신 접종을 개선합니다. 현재 맨 위. 미생물. 면역. 351, 113-138 (2012).

    CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Kis, EE, Winter, G. & Myschik, J. 피내 예방접종 장치. 우두의 30, 523-538 (2012).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Kim, Y.-C., Jarrahian, C., Zehrung, D., Mitragotri, S. & Prausnitz, MR 피내 예방접종을 위한 전달 시스템. 피내 면역. 351, 77-112 (2012).

    기사  CAS  Google 학술 검색 

  • Fabrizi, F., Dixit, V., Magnini, M., Elli, A. & Martin, P. 메타 분석: 만성 신장 질환 환자의 B형 간염 바이러스에 대한 피내 백신과 근육 내 백신 접종. 영양제약 거기. 24, 497-506 (2006).

    기사  CAS  Google 학술 검색 

  • 슈나이더, JL 외. 근육 내 및 피하 백신 접종과 비교한 피내 투여량 - 체계적인 검토 및 메타 분석. 여행 의학. 감염. 디스. 37, 101868 (2020).

    기사  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • 정GS, 김HS 보툴리눔 톡신 A형 피내주사로 인한 통증을 감소시키는 새로운 기술. 플라스틱. 재구성. 외과. 글로브. 열려 있는 9, e3417 (2021).

    기사  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Ipp, MM 외. 18개월령의 디프테리아, 파상풍, 백일해-소아마비 예방접종에 대한 이상반응: 주사 부위와 바늘 길이의 영향. 소아과 83, 679-682 (1989).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Gallorini, S., O'Hagan, DT & Baudner, BC In 바이오의약품의 점막 전달: 생물학, 도전과 전략 (José das Neves 및 Bruno Sarmento 편집) 3–33 (Springer, 2014).

  • Tang, DC & Nguyen, HH 음양 백신 부문: 질병 퇴치 능력 대 조직 파괴 염증. 전문가 개정 백신 13, 417-427 (2014).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Broos, K. et al. 항원 mRNA의 입자 매개 정맥내 전달은 유형 I 인터페론의 유도에도 불구하고 강력한 항원 특이적 T 세포 반응을 초래합니다. Mol. 거기. 핵산 5, e326 (2016).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Mao, T.et al. 보조되지 않은 비강내 스파이크 백신은 사르베코바이러스에 대한 보호 점막 면역을 유도합니다. 과학 378, eabo2523(2022).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Medzhitov, R. & Janeway, C. Jr 선천적 면역 인식: 메커니즘 및 경로. Immunol. 신부님. 173, 89-97 (2000).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • O'Neill, LAJ, Golenbock, D. & Bowie, AG Toll 유사 수용체의 역사 - 선천적 면역을 재정의합니다. Nat. Immunol. 13, 453-460 (2013).

    기사  PubMed  Google 학술 검색 

  • Kopp, EB & Medzhitov, R. 유료 수용체 계열 및 선천적 면역 제어. 커. 의견. 면역. 11, 13-18 (1999).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Clement, M.et al. IFITM3은 Nogo-B 매개 TLR 반응을 제한하여 바이러스 유발 염증성 사이토카인 생성을 제한합니다. Nat. 코뮌. 13, 5294 (2022).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

  • Xu, S. et al. 구성적인 MHC 클래스 I 분자는 Fps-SHP-2 경로를 통해 TLR 유발 염증 반응을 부정적으로 조절합니다. Nat. 면역. 13, 551-559 (2012).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Zheng, D. et al. 상피 Nlrp10 염증복합체는 장의 자가염증에 대한 보호를 중재합니다. Nat. 면역. 24, 585-594 (2023).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Kagan, JC 엔도솜의 과도한 지질은 NLRP3 위치화 및 인플라마솜 활성화를 지시합니다. Nat. 면역. 24, 3-4 (2023).

    기사  CAS  PubMed  Google 학술 검색 

  • Karmacharya, P., Patil, BR & Kim, JO 암 면역요법의 치료 옵션으로서 지질-mRNA 나노입자의 최근 발전. J.Pharm. 조사하다. 52, 415-426 (2022).

    기사  CAS  PubMed  PubMed를 중앙  Google 학술 검색 

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