Zephyrnet Logosu

Nanopartikül alımına ve hücre içi işlemeye aracılık eden reseptörleri ve proteinleri tanımlamak için genom çapında ileri genetik tarama - Doğa Nanoteknolojisi

Tarih:

  • Blanco, E., Shen, H. & Ferrari, M. İlaç dağıtımının önündeki biyolojik engellerin üstesinden gelmek için nanoparçacık tasarımının ilkeleri. Nat. Biyoteknoloji. 33, 941 – 951 (2015).

    makale 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Chou, LYT, Ming, K. & Chan, WCW Nanopartiküllerin hücre içi dağıtımına yönelik stratejiler. Kimya Soc. Rev. 40, 233 – 245 (2011).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Duncan, R. & Richardson, SCW Endositoz ve nanotıp dağıtımı için ağ geçitleri olarak hücre içi trafik: fırsatlar ve zorluklar. Mol. Ecz. 9, 2380 – 2402 (2012).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Iversen, T.-G., Skotland, T. & Sandvig, K. Endositoz ve nanopartiküllerin hücre içi taşınması: mevcut bilgi ve gelecekteki çalışmalara ihtiyaç. Nano Bugün 6, 176 – 185 (2011).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rennick, JJ, Johnston, APR & Parton, RG Biyolojik ve nanopartikül terapötiklerinin endositozunu incelemek için temel prensipler ve yöntemler. Nat. Nanoteknoloji. 16, 266 – 276 (2021).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Francia, V. ve ark. Korona bileşimi, hücrelerin nanopartikülleri içselleştirmek için kullandığı mekanizmaları etkileyebilir. ACS Nano 13, 11107 – 11121 (2019).

    makale 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Iversen, TG, Frerker, N. ve Sandvig, K. Makropinositoz benzeri bir mekanizma ile risinB-kuantum nokta nanopartiküllerinin alımı. J. Nanobiyoteknoloji. 10, 33 (2012).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sharma, S., Bartholdson, SJ, Couch, ACM, Yusa, K. & Wright, GJ Hücre yüzeyinin tanınması için gerekli hücresel yolların genom ölçeğinde tanımlanması. Genom Araş. 28, 1372 – 1382 (2018).

    makale 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Collinet, C. ve ark. Multiparametrik görüntü analizi ile endositozun sistem araştırması. Tabiat 464, 243 – 249 (2010).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Carette, JE ve diğerleri. İnsan hücrelerindeki haploid genetik taramalar, patojenler tarafından kullanılan konakçı faktörleri tanımlar. Bilim 326, 1231 – 1235 (2009).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Navarro Negredo, P. ve ark. Clathrin adaptörü AP-1 alt birimi µ1'in asidik küme proteini sıralamasına katkısı. J. Hücre Biol. 216, 2927 – 2943 (2017).

    makale 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Jae, LT ve ark. Lassa virüsü girişi için haploid taramalar kullanılarak distroglikanopatilerin glikosilomunun şifresinin çözülmesi. Bilim 340, 479 – 483 (2013).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Duncan, LM ve diğerleri. Floresansa dayalı fenotipik seçim, haploid insan hücrelerinde ileri genetik taramalara izin verir. PLoS ONE 7, e39651 (2012).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Davis, EM ve ark. Karşılaştırmalı haploid genetik taramalar, glikofosfatidilinositol bağlantılı proteinlerin biyogenezinde ve trafiğinde farklı yolları ortaya koymaktadır. Celi Rep. 11, 1727 – 1736 (2015).

    makale 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Luteijn, RD ve ark. Genom çapında bir haploid genetik tarama, heparan sülfatla ilişkili genleri ve makropinositoz modülatörü TMED10'u aşı virüsü enfeksiyonunu destekleyen faktörler olarak tanımlar. J.Virol. 93, e02160-18 ​​(2019).

    makale 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Carette, JE ve diğerleri. Ebola virüsünün girişi, kolesterol taşıyıcısı Niemann-Pick C1'i gerektirir. Tabiat 477, 340 – 343 (2011).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Ngo, W. ve ark. Genom taramaları kullanılarak nanopartikül protein korona için hücre reseptörlerinin belirlenmesi. Nat. Chem. Biol. 18, 1023 – 1031 (2022).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Riblett, AM ve diğerleri. Haploid bir genetik tarama, Rift Vadisi ateşi virüsü enfeksiyonunu destekleyen heparan sülfat proteoglikanlarını tanımlar. J.Virol. 90, 1414 – 1423 (2016).

    makale 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Pillay, S. ve diğerleri. Adeno-ilişkili virüs enfeksiyonu için önemli bir reseptör. Tabiat 530, 108 – 112 (2016).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Lara, S. ve ark. Nanopartiküllerin biyomoleküler koronasına bağlanan reseptörün tanımlanması. ACS Nano 11, 1884 – 1893 (2017).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Akinc, A. vd. Onpattro hikayesi ve nükleik asit bazlı ilaçlar içeren nanotıpların klinik çevirisi. Nat. Nanoteknoloji. 14, 1084 – 1087 (2019).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Liu, K. ve diğerleri. Doğal olarak etkili lipit nanoparçacık koronalarının multiomik analizi, bunların işlevleri için yüksek yoğunluklu lipoproteinin gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Nat. Commun. 14, 4007 (2023).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Rees, P., Wills, JW, Brown, MR, Barnes, CM & Summers, HD Hücreler tarafından heterojen nanoparçacık alımının kaynağı. Nat. Commun. 10, 2341 (2019).

    makale 
    ADS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Panet, E. ve ark. Nanopartiküllerin çoğalan memeli hücreleriyle arayüzü. Nat. Nanoteknoloji. 12, 598 – 600 (2017).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Åberg, C., Piattelli, V., Montizaan, D. & Salvati, A. Hücreler tarafından nanopartikül alımındaki değişkenlik kaynakları. Nano ölçekli 13, 17530 – 17546 (2021).

    makale 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Christianson, HC, Svensson, KJ, van Kuppevelt, TH, Li, JP & Belting, M. Kanser hücresi eksozomları, içselleştirilmeleri ve fonksiyonel aktiviteleri için hücre yüzeyi heparan sülfat proteoglikanlarına bağlıdır. Proc. Natl Acad. Sci. Amerika Birleşik Devletleri 110, 17380 – 17385 (2013).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Joshi, B. S. ve Zuhorn, I. S. Heparan sülfat proteoglikan aracılı, in vitro kan-beyin bariyeri modelinde nöral kök hücre eksozomlarının dinamine bağımlı taşınması. Avro. J. Neurosci. 53, 706 – 719 (2021).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Panarella, A. ve ark. Sistematik yüksek içerikli tarama mikroskobu yaklaşımı, HeLa hücrelerinde nanoparçacık kaçakçılığında Rab33b, OATL1 ve Myo6'nın anahtar rollerini ortaya koyuyor. Sci. Cum. 6, 28865 (2016).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Hofmann, D. ve diğerleri. Kütle spektrometresi ve nanopartikül içeren keseciklerin görüntüleme analizi, hücresel trafik konusunda mekanik bir anlayış sağlar. ACS Nano 8, 10077 – 10088 (2014).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Shapero, K. ve ark. Zaman ve mekan, silika nanoparçacıklarının insan hücreleri tarafından alım çalışmasını çözümledi. Mol. BioSist. 7, 371 – 378 (2011).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Turnbull, J., Powell, A. & Guimond, S. Heparan sülfat: dinamik, çok işlevli bir hücre düzenleyicisinin kodunun çözülmesi. Trendler Hücre Biol. 11, 75 – 82 (2001).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Martinez, P. ve ark. Makrofaj polarizasyonu, glikozaminoglikanların ekspresyonunu ve sülfatlanma modelini değiştirir. Glikobiyoloji 25, 502 – 513 (2015).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Thomas, M. & Klibanov, AM Viral olmayan gen terapisi: polikatyon aracılı DNA iletimi. Uygulama Mikrobiyol. Biyoteknoloji. 62, 27 – 34 (2003).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Favretto, ME, Wallbrecher, R., Schmidt, S., van de Putte, R. & Brock, R. İlaç dağıtım vektörlerinin hücresel alımında glikozaminoglikanlar - seyirciler mi yoksa aktif oyuncular mı? J. Kontrol. Serbest bırakmak 180, 81 – 90 (2014).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Olivieri, PH, Jesus, MB, Nader, HB, Justo, GZ & Sousa, AA Hücre yüzeyi glikozaminoglikanları, yüklü polistiren nanopartiküllerinin hücresel alımını düzenler. Nano ölçekli 14, 7350 – 7363 (2022).

    makale 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Christianson, HC & Belting, M. Hücre yüzeyi endositoz reseptörü olarak Heparan sülfat proteoglikan. Matrix Biol. 35, 51 – 55 (2014).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Q. ve diğerleri. Heparan sülfat, SARS-CoV-2'nin hücre girişine yardımcı olur ve onaylanmış ilaçlar tarafından in vitro olarak hedeflenebilir. Hücre Diskov. 6, 80 (2020).

    makale 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Stanford, KI ve ark. Syndecan-1, farelerde trigliseritten zengin lipoproteinlerin hepatik klirensine aracılık eden birincil heparan sülfat proteoglikanıdır. , J. Clin. Invest. 119, 3236 – 3245 (2009).

    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Williams, KJ & Fuki, IV Hücre yüzeyi heparan sülfat proteoglikanlar: ligand katabolizmasına aracılık eden dinamik moleküller. Curr. Görüş. Lipidol. 8, 253 – 262 (1997).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Shen, WJ, Asthana, S., Kraemer, FB & Azhar, S. Çöpçü reseptörü B tip 1: ekspresyon, moleküler düzenleme ve kolesterol taşıma fonksiyonu. J. Lipid Res. 59, 1114 – 1131 (2018).

    makale 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Kolset, SO & Salmivirta, M. Hücre yüzeyi heparan sülfat proteoglikanlar ve lipoprotein metabolizması. Hücre. Mol. Hayat Bilimi. 56, 857 – 870 (1999).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Lesniak, A. ve diğerleri. Nanoparçacıkların hücre zarına yapışması ve bunun nanoparçacık alım verimliliğine etkisi. J. Am. Chem. Soc. 135, 1438 – 1444 (2013).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Yang, K., Mesquita, B., Horvatovich, P. ve Salvati, A. İnsan serumunda ve hücresel alımda korona oluşumunu modüle etmek için lipozom bileşiminin ayarlanması. Açta Biomater. 106, 314 – 327 (2020).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Dilliard, SA, Cheng, Q. & Siegwart, DJ Nanopartikülleri hedef alan seçici organ yoluyla dokuya özgü mRNA iletiminin mekanizması üzerine. Proc. Natl Acad. Sci. Amerika Birleşik Devletleri 118, e2109256118 (2021).

    makale 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Cheng, Q. et al. Dokuya özgü mRNA iletimi ve CRISPR–Cas gen düzenlemesi için seçici organ hedefleme (SORT) nanoparçacıkları. Nat. Nanoteknoloji. 15, 313 – 320 (2020).

    makale 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Ritz, S. ve diğerleri. Nanopartiküllerin protein koronası: farklı proteinler hücresel alımı düzenler. Biyomoleküller 16, 1311 – 1321 (2015).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Jones, AL, Hulett, MD & Parish, CR Histidin açısından zengin glikoprotein, Zn'yi takiben N-terminal alanı yoluyla hücre yüzeyi heparan sülfata bağlanır2+ şelasyon. J. Biol. Chem. 279, 30114 – 30122 (2004).

    makale 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • spot_img

    En Son İstihbarat

    spot_img