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综述:通过成纤维细胞在结直肠癌中传递纳米药物的相互作用
摘要引言结直肠癌(CRC)是癌症死亡的主要原因之一,其不良预后主要归因于肿瘤微环境(TME)的影响。异质性的癌相关成纤维细胞(CAFs)会重塑细胞外基质(ECM),抑制免疫系统,并分泌促进肿瘤进展和耐药性的细胞因子。作为治疗中的障碍和潜在靶点,CAFs在克服CRC治疗限制的策略中起着核心作用。研究范围本文探讨了CAFs的异质性——这些细胞通常具有促肿瘤生长的功能,但偶尔也会发挥抑制肿瘤的作用——如何导致药物递送的耐药性。该综述重点介绍了将CAFs作为靶点整合到纳米药物递送系统中的方法,认为这是一种提高治疗效果的有前景策略。研究方法包括被动或主动调控ECM的降解以增强药物渗透性、用于重新编程CA
来源:Expert Opinion on Drug Delivery
时间:2025-11-23
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初步分离、体外筛选以及体内生物安全性评估:一种针对耐药的鼠伤寒沙门氏菌的Siphoviridae噬菌体
本研究聚焦于一种针对沙门氏菌Typhimurium(ATCC 14028)的溶菌性噬菌体的分离与初步评估。随着全球范围内抗生素耐药性的加剧,传统抗生素治疗的局限性日益显现,这促使科学家重新关注噬菌体疗法作为替代方案的潜力。噬菌体疗法的核心在于利用噬菌体——一种能够特异性感染并裂解细菌的病毒——来对抗耐药菌株。本研究中,噬菌体是从未经处理的污水中分离出来的,其目标是评估其在健康大鼠体内的安全性和潜在影响。在研究过程中,首先对沙门氏菌Typhimurium进行了鉴定,使用VITEK® 2系统确认了该菌株对多种抗生素表现出较低的敏感性,特别是对一些常见的β-内酰胺类抗生素如头孢噻肟、头孢克肟、阿米卡
来源:Journal of Infection
时间:2025-11-23
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综述:有效应对多重耐药细菌感染相关挑战的替代策略:药物再利用、人工智能的作用以及新型治疗选择
抗菌药物的失效已成为全球健康领域的关键挑战,其背后的原因多种多样,包括新抗生素的发现停滞、临床细菌分离株广泛产生耐药机制,以及耐药和不响应细菌种群引起的复发性感染。本综述探讨了当代和创新的抗感染策略,旨在对抗多重耐药(MDR)和持久性细菌病原体。讨论的重点包括抗菌肽(AMPs)、抗毒力化合物、噬菌体疗法(PT)以及新型治疗分子的开发。此外,综述还强调了现有美国食品药品监督管理局(FDA)批准药物的策略性再利用,如抗炎、抗精神病、抗寄生虫、抗癌药物和他汀类药物作为替代治疗的可能性。同时,人工智能(AI)在抗菌研究中的整合也被视为加速对抗MDR感染的有效干预措施识别的有前景途径。在抗生素的使用历史
来源:Journal of Infection
时间:2025-11-23
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孟加拉国五岁以下儿童因RSV(呼吸道合胞病毒)导致的住院情况:揭示该疾病的负担
本研究针对Bangladesh地区五岁以下儿童呼吸道合胞病毒(RSV)感染情况进行了系统性调查,通过多中心横断面研究设计,结合流行病学监测网络,揭示了RSV的流行病学特征及其与临床类型、性别、年龄和地域分布的相关性。研究历时27个月(2022年10月至2024年12月),在九个政府医疗机构和两个非政府医疗机构展开,累计纳入8203例符合世界卫生组织诊断标准的急性呼吸道感染病例,其中7106例为需要住院的严重急性呼吸道感染(SARI),1097例为门诊的流感样病例(ILI)。通过双样本(鼻咽和咽喉拭子)联合检测及实时逆转录聚合酶链式反应(RT-PCR)技术,检测到2758例RSV阳性病例,总体阳
来源:Journal of Infection
时间:2025-11-23
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纳米结构脂质载体复合杂化水凝胶用于改善特应性皮炎中倍他米松的递送效果
### 皮肤屏障修复与炎症调控:一种新型海藻酸复合水凝胶在特应性皮炎治疗中的应用潜力特应性皮炎(Atopic Dermatitis, AD)是一种复杂的慢性炎症性皮肤疾病,其特征包括皮肤极度干燥、强烈瘙痒以及屏障功能受损。这种疾病在全球范围内影响着儿童(约20%)和成年人(约10%),对患者的生活质量产生显著负面影响。AD的发生与遗传、免疫系统异常以及环境因素密切相关,其中皮肤屏障功能的破坏是疾病进展的重要诱因之一。在AD的治疗过程中,传统方法主要包括局部使用糖皮质激素类药物(如倍他米松)和润肤剂,但这些方法常伴随着皮肤变薄、萎缩等副作用。因此,开发一种能够提高药物局部作用、减少全身暴露的新型
来源:Journal of Drug Delivery Science and Technology
时间:2025-11-23
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综述:释放胶束的潜力:美国能源部(DOE)与定量结构-活性关系(QbD)策略在配方开发与优化中的应用
微粒体作为药物递送系统中的纳米载体,已经显示出在提高药物溶解性、稳定性和靶向递送方面的巨大潜力。这种技术在制药领域得到了广泛的应用,并且在癌症治疗、眼科药物递送和神经系统疾病管理中取得了显著的进展。微粒体能够将水溶性差的药物包裹在亲脂性核心中,同时利用亲水性外壳进行溶剂化和与生物系统的相互作用。随着纳米工程的进步,微粒体的功能得到了进一步的增强,如具有组织特异性靶向能力和响应刺激的药物释放系统,这些特性使其在个性化医疗中具有广泛的应用前景。微粒体的制备和优化通常涉及复杂的工艺参数和关键质量属性(CQAs),如粒径、聚分散指数(PDI)、药物负载效率(DL)和ζ电位(ZP)。为了系统地优化这些参
来源:Journal of Drug Delivery Science and Technology
时间:2025-11-23
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胃食管反流病(GERD)治疗中的筏状成形系统:制剂指南
胃食管反流病(GERD)是一种影响全球近10亿人群的慢性疾病,给人们的健康和经济带来了重大挑战。作为一种常见的消化系统疾病,GERD主要表现为胃内容物反流入食管,引发心烧、反酸等不适症状,严重时可能导致食管炎、狭窄甚至巴雷特食管等并发症。目前,治疗GERD的主要手段包括生活方式调整、药物治疗以及手术干预,其中质子泵抑制剂(PPIs)因其卓越的酸抑制效果和显著的疗效,被广泛认为是药物治疗的基石。然而,长期使用PPIs可能带来一系列安全问题,如营养吸收障碍和感染风险增加。因此,寻找更安全、有效的替代疗法成为当前研究的重要方向。近年来,基于海藻酸盐的浮岛形成系统(raft-forming syste
来源:Journal of Drug Delivery Science and Technology
时间:2025-11-23
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综述:基于钆的纳米平台作为靶向治疗的药物递送方法
这篇研究聚焦于药物制剂过程中活性药物成分(API)颗粒形态与旋转压片机大尺度供料动态之间的关系,特别是这种关系在制药工业中往往被忽视。研究通过使用粗针状和微粉化的对乙酰氨基酚(APAP)作为模型API,探讨了颗粒尺寸和形状如何影响粉末流动性和片剂重量均匀性。在小规模实验中,研究团队对粉末的流动性、壁摩擦、密度和渗透性进行了表征,以建立这些特性与压片机性能之间的预测性关联。研究发现,压片机的料斗-供料器-冲模系统在重量一致性方面起着至关重要的作用。在粗颗粒APAP的混合物中,料洞形成现象尤为常见,导致严重的流动干扰和片剂重量波动。相反,微粉化的APAP混合物则形成了不稳定的料洞,但并未影响流动的
来源:Journal of Drug Delivery Science and Technology
时间:2025-11-23
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甘草酸修饰的葛根蛋白负载着针对木犀草素的纳米颗粒,用于缓解对乙酰氨基酚引起的急性肝损伤
郭佳鑫|刘云|刘新阳|秦华聪|张雪|余波长春中医药大学医学院,中国长春,130117摘要葛根(Pueraria lobata)广泛用于功能性食品和传统中药中。葛根蛋白(PP)作为副产品被大量生产,但尚未得到充分利用。在本研究中,研究人员提取了葛根蛋白,并用甘草酸(GL)对其进行修饰,使其成为木犀草素(Lut)的载体材料,从而制备出了具有肝细胞亲和性的纳米颗粒(GL-PP-Lut NPs)。对这些纳米颗粒进行了表征,并研究了其在模拟胃肠道液体中的释放行为。结果表明,GL-PP-Lut NPs呈负电荷,呈准球形结构,粒径约为104.02纳米,包封效率为93.17%,药物载量为23.29%。此外,其
来源:Journal of Drug Delivery Science and Technology
时间:2025-11-23
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脐带间充质干细胞衍生的外泌体在化疗引起的口腔黏膜炎中的治疗疗效及机制研究
化疗诱导的口腔黏膜炎(Chemotherapy-Induced Oral Mucositis, CIOM)是癌症患者在接受化疗治疗过程中常见且令人困扰的并发症之一。CIOM的发生与化疗药物的毒性密切相关,其临床表现包括口腔黏膜的红肿、脱落、溃疡,甚至伴随伪膜形成。这些溃疡通常形态不规则,周围伴有红肿,并且多出现在非角质化的黏膜表面,如嘴唇、脸颊、软腭以及舌头的侧面和底部。由于口腔黏膜细胞的快速更新,患者对化疗药物的毒性反应尤为敏感。CIOM不仅给患者带来显著的疼痛,还会影响进食和吞咽功能,进而严重降低患者的生活质量。此外,CIOM还可能削弱患者对最佳治疗方案的耐受能力,导致治疗周期延长、感染风
来源:Journal of Drug Delivery Science and Technology
时间:2025-11-23
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研究生理学上真实的呼吸道中颗粒物的沉积特性以及体重指数(BMI)的影响
- 一项结合实验和计算方法的综合性研究
这项研究通过结合数值模拟和实验方法,深入探讨了生理上真实的人类气道中颗粒物的传输和沉积机制,同时揭示了不同颗粒尺寸范围对这些过程的影响。研究者利用磁共振成像(MRI)重建了两名具有不同体重指数(BMI)的志愿者的上呼吸道三维模型,分别代表高BMI和低BMI人群的气道结构。为了进一步分析颗粒物在这些气道中的行为,研究采用了计算流体力学(CFD)技术,使用离散相模型(DPM)模拟了具有多分散特性的颗粒流动,并在两个不同的瞬态气流条件下进行了模拟,即峰值流量分别为40 L/min和80 L/min。此外,研究还结合了粒子图像测速(PIV)、级联撞击器(CI)和高效液相色谱(HPLC)等实验手段,以验
来源:Journal of Drug Delivery Science and Technology
时间:2025-11-23
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壳聚糖-岩藻多糖复合纳米粒递送系统的开发与体外评估:该系统载有四甲基吡嗪,用于抗幽门螺杆菌治疗
这项研究探讨了一种新型的纳米药物递送系统,该系统基于天然多糖壳聚糖(Chitosan, CS)和海藻酸(Fucoidan, FU)的复合物,用于递送四甲基吡嗪(Tetramethylpyrazine, TMP)以对抗幽门螺杆菌(Helicobacter pylori, H. pylori)感染。研究结果表明,这种纳米结构不仅显著增强了TMP的抗菌活性,还通过多种机制影响H. pylori的代谢过程,从而为H. pylori感染的治疗提供了新的思路。### 研究背景与意义幽门螺杆菌是一种广泛存在于人类胃部的革兰氏阴性细菌,据估计全球约有50%的人口受到该菌感染。在某些情况下,H. pylori感
来源:Journal of Drug Delivery Science and Technology
时间:2025-11-23
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PEG链的长度通过配体暴露和最佳糖簇构象来调节GalNAc脂质体的肝脏靶向性
本研究探讨了胆固醇-半乳糖醛酸(GalNAc)连接体中聚乙二醇(PEG)链长对脂质体肝靶向能力的影响。通过平衡糖基暴露与糖簇构象,研究人员优化了PEG链长度,以提高脂质体在肝脏中的靶向效率。所合成的连接体为CHS-PEGₙ-6-GalNAc(n=2-5),并将其整合到脂质体中,形成LP-PEGₙ-6-GalNAc。研究通过体外HepG2细胞摄取实验、体内小鼠生物分布分析以及分子动力学(MD)模拟来评估系统的性能。结果显示,LP-PEGₙ-6-GalNAc在体外实验中表现出显著更高的摄取率(P<0.01,与未修饰脂质体相比),并在体内实验中显示出更优的肝脏积累能力(P<0.01)。ASGPR介导
来源:Journal of Drug Delivery Science and Technology
时间:2025-11-23
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载有多柔比星的3D打印锂掺杂介孔生物活性玻璃纳米支架在骨癌治疗中的药物递送潜力
这项研究聚焦于一种创新的材料解决方案,旨在应对骨肉瘤(Osteosarcoma, OS)这一常见恶性骨肿瘤的治疗难题。骨肉瘤主要发生在儿童和青少年群体中,其治疗通常需要结合化疗与手术切除。尽管化疗药物如多柔比星(Doxorubicin, DOX)在多种癌症治疗中被广泛使用,包括骨肉瘤,但化疗存在非特异性,容易损害健康细胞,导致疗效受限和安全性问题。此外,手术后或疾病本身导致的大骨缺损可能会引发骨不连和大尺寸骨缺损,这些情况严重影响患者的康复和生活质量。因此,开发能够同时解决化疗局限性和骨组织修复需求的新型治疗方法成为迫切需要。为了实现这一目标,研究团队设计了一种多功能的3D打印涂层支架,其基础
来源:Journal of Drug Delivery Science and Technology
时间:2025-11-23
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综述:基于脂质的纳米粒子介导的协同递送系统在骨癌治疗中的最新进展:综述
神经退行性疾病(Neurodegenerative Disorders, NDs)是一类严重影响人类健康的疾病,主要包括阿尔茨海默病(Alzheimer’s Disease, AD)、帕金森病(Parkinson’s Disease, PD)、亨廷顿病(Huntington’s Disease, HD)、多发性硬化(Multiple Sclerosis, MS)、肌萎缩侧索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS)以及朊病毒病(Prion Diseases)等。这些疾病的特点是神经系统中神经元的逐渐损伤和丧失,导致记忆、行为、运动能力等关键功能的下降。神经退
来源:Journal of Drug Delivery Science and Technology
时间:2025-11-23
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TROP2引导的聚集诱导发光纳米颗粒通过线粒体氧化应激和免疫原性细胞死亡,克服了三阴性乳腺癌中对萨西图珠单抗(Sacituzumab Govitecan)的耐药性
在面对三阴性乳腺癌(TNBC)这一复杂且具有挑战性的疾病时,科学家们一直在探索新的治疗策略,以克服其固有的化疗耐受性和免疫逃逸特性。TNBC是一种缺乏雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)和人表皮生长因子受体2(HER2)表达的乳腺癌亚型,其恶性程度高、预后较差,对传统治疗方案反应有限。近年来,抗体-药物偶联物(ADC)作为一种靶向治疗手段,已被广泛应用于TNBC的临床治疗,尤其是针对高表达的组织多肽酶2(TROP2)抗原。然而,ADC的药代动力学特性,如其在肿瘤组织中的递送效率低、系统清除快以及药效短暂,限制了其在临床中的应用。此外,部分患者对SG(Sacituzumab Govitecan
来源:Interdisciplinary Medicine
时间:2025-11-23
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慢性肾病与转移性骨病中的狄诺单抗:一项关于严重低钙血症、骨骼事件和生存率的多中心土耳其队列研究
在癌症治疗领域,骨骼转移是一个常见且严重的并发症,尤其是在晚期恶性肿瘤患者中。骨骼作为癌症转移的常见靶器官,其破坏可能导致一系列骨骼相关事件(SREs),如病理性骨折、脊髓压迫、高钙血症以及需要骨科手术或姑息性放疗的情况。为了降低这些事件的发生率,临床上广泛使用抗骨吸收药物,其中双膦酸盐和地诺单抗(Denosumab)是最具代表性的两种。地诺单抗是一种针对核因子κB受体激活剂(RANKL)的全人源单克隆抗体,能够抑制破骨细胞介导的骨吸收,从而减少骨质破坏和相关的不良事件。与双膦酸盐不同,地诺单抗通过网状内皮系统代谢,因此在慢性肾病(CKD)患者中仍可使用。然而,对于中重度CKD患者(估计肾小球
来源:Journal of Bone Oncology
时间:2025-11-23
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综述:基于黑色和紫色磷的生物材料的抗菌应用
近年来,抗生素耐药性的迅速发展使得开发创新的抗菌策略成为全球公共卫生领域的紧迫任务。传统的抗生素在面对日益复杂的耐药细菌时,其治疗效果逐渐减弱,且可能引发细菌耐药性的进一步演化。这一问题促使科学家们探索新型抗菌材料,其中,黑磷(BP)和紫磷(VP)纳米片因其独特的二维结构、大比表面积、可调节的带隙以及卓越的生物相容性和生物降解性而备受关注。这些磷基纳米材料不仅具备高效的抗菌性能,还展现出在生物体内可控降解和释放生物活性物质的能力,为未来的抗菌治疗提供了广阔前景。黑磷和紫磷纳米片的抗菌机制复杂多样,涵盖了物理破坏、光热和光动力效应、药物递送以及与其他材料的复合策略。物理破坏效应主要依赖于纳米材料
来源:Advanced NanoBiomed Research
时间:2025-11-23
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pH敏感的金属-有机框架通过叶酸受体介导的靶向作用及级联CDT效应,有效抑制HepG2细胞
摘要 金属有机框架(MOFs)在开发靶向药物递送系统(DDSs)方面具有巨大潜力,可以提高抑制HepG2细胞的效果。本文受到溶剂热合成方法和可设计组装概念的启发,首先将MOF(UiO-66-NH2)用Fe-Cu纳米颗粒(NPs)掺杂,形成Fe-Cu@MOF,然后进一步用多巴胺(PDA)和叶酸(FA)修饰,得到Fe-Cu@MOF-PDA-FA,用于装载白藜芦醇(RES)。Fe-Cu@MOF-PDA-FA具有优异的药物装载效率和pH响应性的RES释放特性。体外细胞实验和3D肝癌细胞微球模型表明,Fe-Cu@MOF-PDA-FA不仅表现
来源:Advanced Healthcare Materials
时间:2025-11-23
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一种针对胶质母细胞瘤的生物电疗法:通过脉冲电场刺激嘌呤能信号通路
摘要 胶质母细胞瘤是一种极具侵袭性的脑癌,由于血脑屏障的存在以及化疗耐药性的产生,其治疗选择非常有限。生物电疗法(包括脉冲电场(PEF)治疗)通过影响肿瘤细胞及其微环境,在癌症治疗中显示出潜力。本研究探讨了薄膜电子技术在针对胶质母细胞瘤的PEF治疗中的应用,重点关注ATP介导的钙信号传导。通过裸金电极和PEDOT:PSS涂层电极施加的PEF能够诱导细胞内钙离子的短暂增加,这种增加的机制取决于细胞的位置:靠近电极的细胞主要通过电穿孔作用实现,而远离电极的细胞则主要通过ATP介导的信号传导实现。发光实验表明,PEF能够触发ATP释放到
来源:Advanced Healthcare Materials
时间:2025-11-23