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抗动脉粥样硬化的细胞膜仿生纳米递药平台研究进展
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作者 张敏娜 唐仁明 王光辉 《解放军医学杂志》 北大核心 2025年第8期1029-1037,共9页
细胞膜仿生纳米递药平台由搭载药物的细胞膜包覆纳米粒构成,将其用于抗动脉粥样硬化(AS)具有突出的作用,主要包括以下几个方面:借助细胞膜的归巢功能识别并结合动脉粥样斑块;响应粥样斑块区域活性氧及血流剪切应力等特殊环境释放药物;... 细胞膜仿生纳米递药平台由搭载药物的细胞膜包覆纳米粒构成,将其用于抗动脉粥样硬化(AS)具有突出的作用,主要包括以下几个方面:借助细胞膜的归巢功能识别并结合动脉粥样斑块;响应粥样斑块区域活性氧及血流剪切应力等特殊环境释放药物;抑制巨噬细胞吞噬脂质,减少泡沫细胞形成,调控巨噬细胞表型,减少炎性因子生成;加速粥样斑块区域胆固醇的溶解及流出;清除高浓度活性氧,减轻氧化应激损伤及氧化低密度脂蛋白的沉积。本文重点综述细胞膜仿生纳米递药平台在抗AS中的作用及机制,旨在从纳米医学的视角为AS的靶向治疗提供新思路。 展开更多
关键词 动脉粥样硬化 细胞膜仿生纳米递药平台 纳米医学 靶向治疗
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细胞膜仿生递药系统在肿瘤治疗中的研究进展 被引量:5
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作者 巩佳琦 赵佳宁 +4 位作者 王延鸿 杜俊杰 吕光耀 王洪波 凌龙兵 《医药导报》 CAS 北大核心 2022年第12期1810-1815,共6页
纳米药物递送系统在肿瘤精准医疗领域具有良好的应用前景,但有机或无机合成的纳米材料存在制备过程繁琐和易被机体内免疫系统识别、清除等问题。受自然界生物系统的启发,生物细胞膜介导的仿生纳米递药系统近年来成为研究热点。生物膜仿... 纳米药物递送系统在肿瘤精准医疗领域具有良好的应用前景,但有机或无机合成的纳米材料存在制备过程繁琐和易被机体内免疫系统识别、清除等问题。受自然界生物系统的启发,生物细胞膜介导的仿生纳米递药系统近年来成为研究热点。生物膜仿生递药系统通过机体内源性细胞膜对纳米载体表面进行包覆修饰,有效地将天然生物膜“自体”性质和“人工”功能载体的优势相融合,赋予其肿瘤靶向性,低免疫原性和血液长循环等特点。基于纳米药物和细胞膜仿生技术在肿瘤精准医疗领域的研究进展,对细胞膜仿生修饰纳米粒的实验基础、膜仿生纳米递药系统的构建及在肿瘤靶向化疗、免疫治疗、光热治疗上的应用三方面进行综述,并对未来研究进行展望。 展开更多
关键词 纳米 细胞膜 仿生系统 肿瘤治疗
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血小板膜仿生纳米递药系统在心血管疾病靶向治疗的研究进展 被引量:1
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作者 马柯(综述) 麦筱莉(审校) 《医学研究与战创伤救治》 CAS 北大核心 2024年第10期1098-1102,共5页
基于仿生细胞膜的纳米颗粒递送系统在生物医学领域快速发展。血小板凭借其生理特性参与炎症调节、免疫防御、止血及血栓形成、肿瘤的生长及转移等过程。血小板膜包裹的纳米颗粒借助血小板的独特功能已经被广泛应用于各系统疾病。文章主... 基于仿生细胞膜的纳米颗粒递送系统在生物医学领域快速发展。血小板凭借其生理特性参与炎症调节、免疫防御、止血及血栓形成、肿瘤的生长及转移等过程。血小板膜包裹的纳米颗粒借助血小板的独特功能已经被广泛应用于各系统疾病。文章主要就血小板膜仿生纳米递药系统在心血管疾病靶向治疗中的研究进展进行综述。 展开更多
关键词 仿生纳米系统 细胞膜包裹纳米颗粒 血小板膜 心血管疾病 靶向治疗
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红细胞膜包裹的聚多巴胺载补骨脂二氢黄酮甲醚纳米粒的制备及其药代动力学
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作者 夏晨洁 陈志鹏 李伟东 《中国药科大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期692-698,共7页
利用聚多巴胺(PDA)为载体,通过物理吸附作用高效负载补骨脂二氢黄酮甲醚(BVA),进一步利用红细胞膜进行修饰,构建红细胞膜仿生纳米粒(RBC-BP),延长其在体内的驻留时间并研究其药代动力学过程。采用溶剂置换法制备负载BVA的PDA纳米粒(BP)... 利用聚多巴胺(PDA)为载体,通过物理吸附作用高效负载补骨脂二氢黄酮甲醚(BVA),进一步利用红细胞膜进行修饰,构建红细胞膜仿生纳米粒(RBC-BP),延长其在体内的驻留时间并研究其药代动力学过程。采用溶剂置换法制备负载BVA的PDA纳米粒(BP),以吸附率为评价指标,考察PDA负载BVA的影响因素;提取分离红细胞膜,采用孵育共挤出法制备RBC-BP,考察pH对膜包覆的影响,挤出次数对RBC-BP的粒径和均一性的影响;对RBC-BP的粒径、电位、形态及累积释放率进行系统表征,初步探讨其药代动力学特征。结果表明,当PDA与BVA之比为1∶0.5、溶液pH为7、孵育时间为6 h、孵育温度为20℃时,BP吸附率高达(92.08±0.17)%,载药率为(42.05±2.95)%;当pH为4时,红细胞膜可通过电荷作用成功定向包覆在BP表面。体外研究表明,RBC-BP具有明显的核壳结构,粒径(308.63±6.56)nm,稳定性好;体内药代动力学研究显示,RBC-BP可以延长纳米粒在体内的循环时间。 展开更多
关键词 补骨脂二氢黄酮甲醚 细胞膜 仿生纳米 代动力学
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基于血小板及其膜的仿生递药系统研究进展 被引量:3
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作者 徐剑培 徐群为 +1 位作者 王晓琪 辛洪亮 《中国药科大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第6期653-659,共7页
血小板是人体血液中重要的固有成分,在机体各类生理反应中发挥重要作用。近年来,基于血小板及其膜的仿生新型药物传递系统备受关注。与传统药物载体相比,血小板及其膜仿生递药系统具有生物相容性好、血液循环时间长和体内靶向性强等优... 血小板是人体血液中重要的固有成分,在机体各类生理反应中发挥重要作用。近年来,基于血小板及其膜的仿生新型药物传递系统备受关注。与传统药物载体相比,血小板及其膜仿生递药系统具有生物相容性好、血液循环时间长和体内靶向性强等优势。本文介绍了基于血小板及其膜仿生递药系统的特点、种类、载药方式及应用,以期促进血小板及其膜仿生载体在药物递送领域的研究与应用。 展开更多
关键词 血小板 血小板膜 物载体 生物仿生 纳米 系统
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逻辑门控递药系统用于肿瘤免疫治疗前沿进展
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作者 林舒彤 谢亚雄 +2 位作者 候博 李敏 于海军 《中国肿瘤临床》 CAS CSCD 北大核心 2024年第17期888-895,共8页
免疫治疗已经逐渐成为癌症治疗的主流疗法之一。然而,由于肿瘤免疫抑制的生理环境,导致免疫细胞抗原的提取呈递能力较弱,细胞毒性T细胞的浸润激活不充分。并且,患者的个体差异和缺乏靶向的治疗分布会引发过度免疫激活或免疫抑制等不良反... 免疫治疗已经逐渐成为癌症治疗的主流疗法之一。然而,由于肿瘤免疫抑制的生理环境,导致免疫细胞抗原的提取呈递能力较弱,细胞毒性T细胞的浸润激活不充分。并且,患者的个体差异和缺乏靶向的治疗分布会引发过度免疫激活或免疫抑制等不良反应,导致免疫疗法对实体瘤的治疗效果并不理想。近年来,有许多学者将聚合物、核酸、细胞等具有根据信号输入进行逻辑处理能力的单元设计成免疫疗法的平台,使治疗平台在靶向肿瘤部位后,根据多种来自肿瘤微环境或外界信号输入进行逻辑处理,来达到时空可控的治疗目的。本文简要概述了基于合成纳米载体、核酸和嵌合抗原受体T细胞设计的逻辑门控治疗平台和其在肿瘤免疫治疗中的研究进展,并对各类平台的优缺点进行了总结和展望。 展开更多
关键词 逻辑门控系统 肿瘤免疫治疗 聚合物纳米平台 核酸逻辑平台 嵌合抗原受体T细胞
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天然膜仿生递药系统在肿瘤治疗中的应用进展 被引量:2
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作者 田然 王智勇 牛瑞芳 《中国肿瘤临床》 CAS CSCD 北大核心 2021年第13期690-694,共5页
药物递送系统在肿瘤治疗中具有广阔的应用前景,但作为外源物质,易被机体免疫系统所识别与清除,临床应用受到限制。近年来,受自然界生物系统启发,随着仿生技术发展,天然膜仿生递药系统成为研究热点。天然膜仿生药物递送系统主要是利用机... 药物递送系统在肿瘤治疗中具有广阔的应用前景,但作为外源物质,易被机体免疫系统所识别与清除,临床应用受到限制。近年来,受自然界生物系统启发,随着仿生技术发展,天然膜仿生递药系统成为研究热点。天然膜仿生药物递送系统主要是利用机体内源性细胞膜对功能性纳米药物载体进行修饰,有效地将细胞膜的天然属性与纳米载体的优势相结合,具有免疫原性低、血液循环时间长的特点。本文将根据天然膜的来源不同,对仿生药物递送系统在肿瘤治疗中的研究进展并对其未来的发展进行综述。 展开更多
关键词 细胞膜 仿生系统 肿瘤治疗
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生物膜仿生纳米制剂研究进展 被引量:3
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作者 张强 罗曦 +3 位作者 包永睿 王帅 李天娇 孟宪生 《中国药科大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期544-552,共9页
生物膜仿生纳米制剂有低免疫原性、高靶向性以及良好的生物相容性,且可避免被内皮网状系统清除,使其在体内血液循环时间更长。本文主要综述了生物膜仿生纳米制剂的主要类型及各自的优缺点,包括肿瘤细胞膜、红细胞膜、血小板膜、白细胞... 生物膜仿生纳米制剂有低免疫原性、高靶向性以及良好的生物相容性,且可避免被内皮网状系统清除,使其在体内血液循环时间更长。本文主要综述了生物膜仿生纳米制剂的主要类型及各自的优缺点,包括肿瘤细胞膜、红细胞膜、血小板膜、白细胞膜、干细胞膜、细胞外囊泡(外泌体、微囊泡及凋亡小体)、内质网膜以及复合生物膜等。同时针对生物膜仿生纳米制剂的研究现状,对其面临的挑战以及未来发展前景进行了展望,以期为生物膜仿生纳米制剂的进一步研究提供思路。 展开更多
关键词 仿生纳米 仿生系统 生物膜 靶向治疗
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