Zephyrnet Logosu

Organik ve inorganik nanopartiküllerin intraserebral kaderi, mikroglial hücre dışı kesecik fonksiyonuna bağlıdır - Doğa Nanoteknolojisi

Tarih:

  • Zheng, M., Tao, W., Zou, Y., Farokhzad, O.C. & Shi, B. Hastalık tedavisi için siRNA beyin dağıtımına yönelik nanoteknolojiye dayalı stratejiler. Trendler Biyoteknoloji. 36, 562 – 575 (2018).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Poon, W., Kingston, B.R., Ouyang, B., Ngo, W. & Chan, W.C.W. Dağıtım sistemlerinin tasarlanması için bir çerçeve. Nat. Nanoteknoloji. 15, 819 – 829 (2020).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mitchell, MJ ve ark. İlaç dağıtımı için mühendislik hassas nanopartiküller. Nat. Rev. Uyuşturucu Keşfi. 20, 101 – 124 (2021).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chertok, B. ve diğerleri. Beyin tümörlerinin MRI ile izlenen manyetik hedeflemesi için ilaç dağıtım aracı olarak demir oksit nanopartikülleri. biyomateryaller 29, 487 – 496 (2008).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Huang, H., Feng, W., Chen, Y. & Shi, JL Klinik araştırmalarda ve çevirilerde inorganik nanopartiküller. Nano Bugün 35, 100972 (2020).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhao, P., Le, Z., Liu, L. ve Chen, Y. Lenfatik damar sistemi yoluyla beyne terapötik dağıtım. Nano Let. 20, 5415 – 5420 (2020).

  • Ma, F. ve ark. İntravenöz enjeksiyon yoluyla gelişmiş beyin iletimi için nörotransmitter türevli lipidoidler (NT-lipidoidler). Sci. Gelişmiş. 6, eabb4429 (2020).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Terstappen, G.C., Meyer, A.H., Bell, R.D. & Zhang, W. Kan-beyin bariyerini aşan terapötiklerin sağlanmasına yönelik stratejiler. Nat. Rev. Uyuşturucu Keşfi. 20, 362 – 383 (2021).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cheon, J., Chan, W. ve Zuhorn, I. Nanoteknolojinin geleceği: sağlığı ve tıbbı iyileştirmeye yönelik disiplinler arası ilerleme. Aks. Chem. Res. 52, 2405 (2019).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Stater, E.P., Sonay, A.Y., Hart, C. & Grimm, J. Nanopartiküllerin yardımcı etkileri ve bunların nanotıp açısından etkileri. Nat. Nanoteknoloji. 16, 1180 – 1194 (2021).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Hawkins, S.J. ve diğerleri. Plasenta bariyerleri boyunca nanoparçacık kaynaklı nöronal toksisiteye otofaji aracılık eder ve astrositlere bağımlıdır. Nat. Nanoteknoloji. 13, 427 – 433 (2018).

  • Khan, A.M. ve diğerleri. Bir in vitro insan kan-beyin bariyeri modelinde oksidatif stres ve nörodejenerasyonla ilgili proteinlerin gümüş nanoparçacık kaynaklı ekspresyonu. Nanotoksikoloji 13, 221 – 239 (2019).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Buchman, J.T., Hudson-Smith, N.V., Landy, K.M. & Haynes, C.L. Çevresel etkiyi azaltmaya yönelik yeniden tasarım stratejilerini bilgilendirmek için nanopartikül toksisite mekanizmalarını anlamak. Aks. Chem. Res. 52, 1632 – 1642 (2019).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, L. ve diğerleri. Gümüş nanopartiküller Ca2 yoluyla koruyucu otofajiye neden olur2+SH-SY5Y hücrelerinde ve sıçan beyinlerinde /CaMKKβ/AMPK/mTOR yolu. Nanotoksikoloji 13, 369 – 391 (2019).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, Y. & Ju, D. Nanopartiküllerin neden olduğu toksisitede ve bununla ilgili hücresel ve moleküler mekanizmalarda otofajinin rolü. Gelişmiş. Exp. Med. Biol. 1048, 71 – 84 (2018).

  • Onoda, A., Kawasaki, T., Tsukiyama, K., Takeda, K. & Umezawa, M. Karbon nanopartikülleri, gelişmekte olan yavruların beyninde yanlış katlanmış proteinlerin birikmesiyle kan damarları çevresinde endoplazmik retikulum stresine neden olur. Sci. Cum. 10, 10028 (2020).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maher, B.A. ve diğerleri. İnsan beynindeki manyetit kirliliği nanopartikülleri. Proc. Natl Acad. Sci. Amerika Birleşik Devletleri 113, 10797 – 10801 (2016).

  • Khlebtsov, N. ve Dykman, L. Tasarlanmış altın nanopartiküllerin biyolojik dağılımı ve toksisitesi: in vitro ve in vivo çalışmaların gözden geçirilmesi. Kimya Soc. Rev. 40, 1647 – 1671 (2011).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Skotland, T., Iversen, T.G., Llorente, A. & Sandvig, K. İntravenöz olarak enjekte edilen nanopartiküllerin ve hücre dışı keseciklerin biyolojik dağılımı, farmakokinetiği ve atılım çalışmaları: olasılıklar ve zorluklar. Gelişmiş. İlaç Deliv. Rev. 186, 114326 (2022).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wei, Y. C., Quan, L., Zhou, C. ve Zhan, Q. Q. Nanopartiküllerin biyolojik dağılımı ve temizlenmesi ve bunların in vivo uygulama üzerindeki etkileri ile ilgili faktörler. Nanotıp 13, 1495 – 1512 (2018).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, G. ve ark. Derin tümör penetrasyonu ve mükemmel terapötik etkinlik için hipoksiye duyarlı albümin bazlı nanosistem. Gelişmiş. Mater. 31, e1901513 (2019).

    makale 

    Google Scholar
     

  • O, C.F. ve ark. Kanserin fototermal tedavisi için biyolojik olarak parçalanabilen nanomalzemelerdeki gelişmeler. Kanser Biol. Med. 13, 299 – 312 (2016).

    makale 

    Google Scholar
     

  • Tosi, G. ve diğerleri. CNS hedefli nanopartiküllerin kaderi hakkında fikir. Bölüm II: Hücreler arası nöronal hücreden hücreye taşıma. J. Kontrol. Serbest bırakmak 177, 96 – 107 (2014).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Borst, K., Dumas, A.A. ve Prinz, M. Microglia: bağışıklık ve bağışıklık dışı işlevler. Dokunulmazlık 54, 2194 – 2208 (2021).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bourquin, J. ve diğerleri. Klinik olarak ilgili nanomateryallerin biyolojik dağılımı, temizliği ve uzun vadeli kaderi. Gelişmiş. Mater. 30, e1704307 (2018).

    makale 

    Google Scholar
     

  • Gu, X. ve ark. İki organik nanopartikülün beyinden paravasküler yol yoluyla temizlenmesi. J. Kontrol. Serbest bırakmak 322, 31 – 41 (2020).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tarasoff-Conway, J.M. ve diğerleri. Beyindeki temizleme sistemleri - Alzheimer hastalığının etkileri. Nat. Rev. Neurol. 11, 457 – 470 (2015).

  • Iliff, JJ ve diğerleri. Paravasküler bir yol, beyin parankiminden BOS akışını ve amiloid β dahil olmak üzere interstisyel çözünenlerin temizlenmesini kolaylaştırır. Sci. Çeviri Med. 4, 147ra111 (2012).

    makale 

    Google Scholar
     

  • Meng, X. ve ark. Polimer nanotaşıyıcı malzeme monometoksi poli(etilen glikol)-blok-poli('nin biyolojik kaderid,l-laktik asit) sıçanda. Acta Ecz. Günah. B 11, 1003 – 1009 (2021).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Antsiferova, A.A., Kopaeva, M.Y., Kochkin, V.N. ve Kashkarov, P.K. Gümüş nanopartiküllerin uzun süreli oral uygulamasından sonra laboratuvar farelerinin dokularında gümüş birikiminin kinetiği. Nanomalzemeler (Basel) 11, 3204 (2021).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • El-Drieny, E. ve diğerleri. Altın nanopartiküllerinin yetişkin erkek albino sıçanın beyni üzerindeki etkisinin histolojik ve immünohistokimyasal olarak incelenmesi. J. Microsc Ultrastruct. 3, 181 – 190 (2015).

    makale 

    Google Scholar
     

  • Ferreira, G.K. ve diğerleri. Altın nanoparçacıklarının akut ve uzun süreli uygulanmasının sıçan beynindeki biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. Anne. bilim Müh. C 79, 748 – 755 (2017).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Arezki, Y. ve ark. Yüzey yükü protein koronayı, hücre alımını ve karbon noktalarının biyolojik etkilerini etkiler. Nano ölçekli 14, 14695 – 14710 (2022).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Georgieva, J.V. ve diğerleri. Nanopartiküllerin yüzey özellikleri, in vitro insan kan-beyin bariyeri endotel hücrelerinde hücre içi kaderini ve bu hücreler tarafından işlenmesini belirler. Mol. orada. 19, 318 – 325 (2011).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Weng, J.W. ve diğerleri. Rasyonel boyut kontrolü yoluyla polimerik kolekalsiferol nanopartiküllerinin biyo-kaderine aracılık etmek. Biyomater. Av. 140, 213074 (2022).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Parhiz, H. ve diğerleri. İlaç taşıyıcılarının istenmeyen etkileri: küçük parçacıkların büyük sorunları. Gelişmiş. İlaç Deliv. Rev. 130, 90 – 112 (2018).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Datta, A. ve ark. Manumycin A, kastrasyona dirençli prostat kanseri hücrelerinde Ras/Raf/ERK1/2 sinyalinin ve hnRNP H1'in hedeflenen inhibisyonu yoluyla eksozom biyogenezini ve salgılanmasını baskılar. Kanser Lett. 408, 73 – 81 (2017).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ren, J. & Guo, W. ERK1/2, ekzosist bileşeni Exo70'in doğrudan fosforilasyonu yoluyla ekzositozu düzenler. Dev. Hücre 22, 967 – 978 (2012).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Hsu, S.C., TerBush, D., Abraham, M. ve Guo, W. Polarize ekzositozda ekzosit kompleksi. Uluslararası Rahip Cytol. 233, 243 – 265 (2004).

  • Aikawa, Y. & Martin, T. F. ARF6, düzenlenmiş ekzositoz için gerekli olan fosfatidilinositol(4,5)bisfosfatın plazma membran havuzunu düzenler. J. Hücre Biol. 162, 647 – 659 (2003).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yeh, Y.C., Lin, Y.P., Kramer, H. ve Parekh, A.B. Orai1'de atopik dermatit ile ilişkili tek nükleotid polimorfizmleri, protein dönüşümünü engeller, kalsiyum girişini azaltır ve kalsiyuma bağlı gen ekspresyonunu bozar. Hum. Mol. Genet. 29, 1808 – 1823 (2020).

  • McAndrews, K.M., LeBleu, V.S. ve Kalluri, R. SIRT1, lizozom fonksiyonunu ve eksozom salgısını düzenler. Dev. Hücre 49, 302 – 303 (2019).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Polanco, J.C., Hand, G.R., Briner, A., Li, C.Z. & Gotz, J. Eksozomlar, eksozomal tau tohumlarının sitozole kaçmasını sağlayan bir ağ geçidi olarak endolizozomal geçirgenliği tetikler. Açta Neuropathol. 141, 235 – 256 (2021).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Trajkovic, K. ve ark. Seramid, eksozom veziküllerinin multivesiküler endozomlara tomurcuklanmasını tetikler. Bilim 319, 1244 – 1247 (2008).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Iguchi, Y. ve diğerleri. Eksozom sekresyonu, patolojik TDP-43'ün temizlenmesi için anahtar bir yoldur. Beyin 139, 3187 – 3201 (2016).

    makale 

    Google Scholar
     

  • Isaac, R., Reis, F.C.G., Ying, W. ve Olefsky, J.M. Metabolizmada hücreler arası çapraz konuşmanın aracıları olarak eksozomlar. Celi Metab. 33, 1744 – 1762 (2021).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Song, Q. ve ark. Lipoprotein bazlı nanopartiküller, amiloid-β'nın temizlenmesini hızlandırarak Alzheimer hastalığı olan farelerin hafıza kaybını kurtarıyor. ACS Nano 8, 2345 – 2359 (2014).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yao, L. ve diğerleri. Nanoformüle edilmiş a-mangostin, LDLR ekspresyonunu artırarak ve amiloid-β temizlenmesini hızlandırarak Alzheimer hastalığı nöropatolojisini iyileştirir. J. Kontrol. Serbest bırakmak 226, 1 – 14 (2016).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thery, C., Amigorena, S., Raposo, G. ve Clayton, A. Eksozomların hücre kültürü süpernatanlarından ve biyolojik sıvılardan izolasyonu ve karakterizasyonu. Curr. Protokol. Hücre Biol. https://doi.org/10.1002/0471143030.cb0322s30 (2006).

  • spot_img

    En Son İstihbarat

    spot_img