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암 예방접종 개선을 위해 DNA 종이접기를 이용한 CpG 공간 분포 미세 조정 – Nature Nanotechnology

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  • Sahin, U. & Tureci, O. 암 면역요법을 위한 맞춤형 백신. 과학 359, 1355-1360 (2018).

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  • Bauer, S. et al. 인간 TLR9는 종별 CpG 모티프 인식을 통해 박테리아 DNA에 대한 반응성을 부여합니다. Proc. Natl Acad. Sci. 미국 98, 9237-9242 (2001).

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  • Bode, C., Zhao, G., Steinhagen, F., Kinjo, T. & Klinman, 백신 보조제로서의 DM CpG DNA. 전문가 개정 백신 10, 499-511 (2011).

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  • Klinman, DM, Sato, T. & Shimosato, T. 면역조절 올리고뉴클레오티드 전달을 위한 나노입자 사용. 와이어 나노 메드. Nanobiotechnol. 8, 631-637 (2016).

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  • Casaletto, JB & McClatchey, AI 발달 및 암에서 수용체 티로신 키나제의 공간 조절. 냇. 목사 암 12, 387-400 (2012).

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  • Kwon, PS et al. Designer DNA 아키텍처는 바이러스 감지 및 억제를 위한 정확하고 다원적인 공간 패턴 인식을 제공합니다. Nat. 화학 12, 26-35 (2020).

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  • Lee, EYet al. 자기 조립된 액정 DNA 복합체에 의한 리간드 클러스터링을 통한 면역 증폭에 대한 검토. Adv. 콜로이드 인터페이스 과학. 232, 17-24 (2016).

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  • Comberlato, A., Koga, MM, Nussing, S., Parish, IA & Bastings, MMC DNA 기반 나노물질을 사용하여 Toll 유사 수용체 9의 활성화를 공간적으로 제어했습니다. 나노 렛트. 22, 2506-2513 (2022).

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  • Du, RRet al. 3D 와이어프레임 DNA 종이접기를 이용한 선천적 면역 자극. ACS 나노 16, 20340-20352 (2022).

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  • Li, S. et al. DNA 나노로봇은 생체 내 분자 유발 요인에 반응하여 암 치료제로 기능합니다. Nat. 바이오 테크 놀. 36, 258-264 (2018).

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  • Kern, N., Dong, R., Douglas, SM, Vale, RD & Morrissey, MA DNA 종이접기를 사용하여 Fcγ 수용체의 긴밀한 나노규모 클러스터링은 식세포작용을 촉진합니다. eLife 10, e68311 (2021).

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  • Berger, RML 외. 세포에서 세포사멸 신호 활성화를 해독하기 위한 DNA 종이접기의 나노규모 FasL 조직. 작은 17, e2101678 (2021).

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  • Rothemund, PW Folding DNA를 사용하여 나노 크기의 모양과 패턴을 생성합니다. 자연 440, 297-302 (2006).

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  • 더글러스, SM 외. DNA를 나노규모의 XNUMX차원 형태로 자가 조립하는 것입니다. 자연 459, 414-418 (2009).

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  • Liedl, T., Hogberg, B., Tytell, J., Ingber, DE & Shih, WM DNA로부터 3차원 사전 응력 텐세그리티 구조의 자가 조립. Nat. 나노 테크 놀. 5, 520-524 (2010).

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  • Dietz, H., Douglas, SM & Shih, WM DNA를 꼬이고 구부러진 나노크기 모양으로 접습니다. 과학 325, 725-730 (2009).

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  • Shen, H. et al. 생분해성 나노입자에 캡슐화된 외인성 항원의 엔도솜 탈출 후 강화되고 장기간 교차 제시. 면역학 117, 78-88 (2006).

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  • Chesson, CB & Zloza, A. Nanoparticles: 암의 백신 및 면역요법 치료를 위한 종양 항원 제시 강화. 나노 의학 12, 2693-2706 (2017).

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  • Ponnuswamy, N.et al. 올리고라이신 기반 코팅은 저염 변성 및 뉴클레아제 분해로부터 DNA 나노구조를 보호합니다. Nat. 코뮌. 8, 15654 (2017).

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  • Anastassacos, FM, Zhao, Z., Zeng, Y. & Shih, WM DNA 종이접기를 코팅하는 올리고라이신의 글루타르알데히드 교차 결합은 뉴클레아제 분해에 대한 민감성을 크게 감소시킵니다. J. Am. Chem. Soc. 142, 3311-3315 (2020).

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  • 루카스, CR 외. DNA 종이접기 나노구조는 용량 의존적 면역원성을 유도하며 생체 내에서 고용량까지 독성이 없습니다. 작은 18, e2108063 (2022).

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  • Wamhoff, EC 외. 생쥐의 급성 독성 및 생체분포에 대한 변형되지 않은 와이어프레임 DNA 종이접기의 평가. ACS 적용 바이오. 메이터. 6, 1960-1969 (2023).

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  • N종메타, LM 외. 수지상 세포 모집 인자 및 항원 연결 CD205L 활성화와 결합된 CD40 항원 타겟팅은 교배종 동물의 DNA 예방접종 후 중요한 항원 특이적 항체 및 CD4(+) T 세포 반응을 프라이밍하고 확장합니다. 우두의 30, 1624-1635 (2012).

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  • 당신, CX 외. 수지상 세포(DC)로의 AAV2/IL-12 유전자 전달은 다른 IL-12 적용보다 CTL 자극을 향상시킵니다. 이는 DC에서 IL-12 내분비 활성에 대한 증거입니다. 종양 면역학 1, 847-855 (2012).

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  • 스미스, LK 외. 인터루킨-10은 N-글리칸 분기를 강화하여 항원 민감도를 감소시킴으로써 CD8(+) T 세포 기능을 직접적으로 억제합니다. 면제 48, 299–312 e295(2018).

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  • Hahn, J., Wickham, SF, Shih, WM & Perrault, SD 조직 배양에서 DNA 나노구조의 불안정성을 해결합니다. ACS 나노 8, 8765-8775 (2014).

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