Ceria-vesiikulite nanohübriidravimid kaasasündinud ja adaptiivse immuunsuse moduleerimiseks kollageenist põhjustatud artriidi mudelis - Nature Nanotechnology

Ceria-vesiikulite nanohübriidravimid kaasasündinud ja adaptiivse immuunsuse moduleerimiseks kollageenist põhjustatud artriidi mudelis – Nature Nanotechnology

Allikasõlm: 2350296
  • Firestein, GS Reumatoidartriidi arenevad kontseptsioonid. loodus 423, 356 – 361 (2003).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • McInnes, IB & Schett, G. Reumatoidartriidi patogenees. N. Engl. J. Med. 365, 2205 – 2219 (2011).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Burmester, GR, Feist, E. & Dörner, T. Emerging cell and cytokine targets in rheumatoid arrthritis. Nat. Rev. Reumatol. 10, 77 – 88 (2014).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Van Vollenhoven, RF Reumatoidartriidi ravi: tehnika tase. Nat. Rev. Reumatol. 5, 531 – 541 (2009).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Aletaha, D. & Smolen, JS Reumatoidartriidi diagnoosimine ja ravi: ülevaade. JAMA 320, 1360 – 1372 (2018).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Zhu, Y. et al. Reumatoidartriidi mikrokeskkonna ülevaade nanomaterjalide ravimõjust. Nano täna 42, 101358 (2022).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Esensten, JH, Wofsy, D. & Bluestone, JA Reguleerivad T-rakud kui terapeutilised sihtmärgid reumatoidartriidi korral. Nat. Rev. Reumatol. 5, 560 – 565 (2009).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Kim, J. et al. Sünergistlik hapniku tootmine ja reaktiivsete hapnikuliikide eemaldamine mangaanferriidi / tseeriumiga koos kaunistatud nanoosakesed reumatoidartriidi raviks. ACS Nano 13, 3206 – 3217 (2019).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Zhu, L. et al. TSC1 kontrollib makrofaagide polarisatsiooni, et vältida põletikulist haigust. Nat. Kommuun. 5, 4696 (2014).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Weyand, CM & Goronzy, JJ Immunometabolism reumatoidartriidi varases ja hilises staadiumis. Nat. Rev. Immunol. 13, 291 – 301 (2017).

    CAS  Google Scholar 

  • Yang, C. et al. Anorgaanilised nanolehed hõlbustavad humoraalset immuunsust meditsiiniliste implantaatide infektsioonide vastu, moduleerides immuunsüsteemi kaasstimuleerivaid radu. Nat. Kommuun. 13, 4866 (2022).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Wu, W. et al. Mikrobiootiline nanomeditsiin kasvajaspetsiifilise kemoteraapiaga sünergistatud kaasasündinud / adaptiivse kasvajavastase immuunsuse jaoks. Nano täna 42, 101377 (2022).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • McInnes, IB & Schett, G. Tsütokiinid reumatoidartriidi patogeneesis. Nat. Rev. Immunol. 7, 429 – 442 (2007).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Pelaz, B. et al. Nanomeditsiini mitmesugused rakendused. ACS Nano 11, 2313 – 2381 (2017).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Dominguez-Villar, M. & Hafler, DA Reguleerivad T-rakud autoimmuunhaiguste korral. Nat. Immunol. 19, 665 – 673 (2018).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Komatsu, N. et al. Foxp3 patogeenne muundamine+ T-rakud T-ksH17 rakku autoimmuunse artriidi korral. Nat. Med. 20, 62 – 68 (2014).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Kim, CK jt. Ceria nanoosakesed, mis võivad kaitsta isheemilise insuldi eest. Angew. Chem. Int. Ed. 51, 11039 – 11043 (2012).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Soh, M. et al. Ceria-tsirkooniumoksiidi nanoosakesed kui tõhustatud multi-antioksüdant sepsise raviks. Angew. Chem. Int. Ed. 56, 11399 – 11403 (2017).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Nguyen, L., Bang, S. & Noh, I. Inimese mesenhümaalsete tüvirakkude kudede regenereerimine poorsetel želatiini mikrokandjatel pikaajalise dünaamilise in vitro kultuuri abil. Tissue Eng. Regen. Med. 16, 19 – 28 (2019).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Jiang, W. & Xu, J. Immune modulation by mesenchymal stem cells. Cell Prolif. 53, e12712 (2022).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Suryaprakash, S. et al. Projekteeritud mesenhümaalne tüviraku / nanomeditsiini sferoid kui aktiivne ravimite kohaletoimetamise platvorm kombineeritud glioblastoomiraviks. Nano Lett. 19, 1701 – 1705 (2019).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Lu, K. et al. Madala annusega röntgenkiirguse kiiritusravi - radiodünaamiline ravi nanomõõtmeliste metall-orgaaniliste raamistike kaudu suurendab kontrollpunkti blokaadi immunoteraapiat. Nat. Biomed. Eng. 2, 600 – 610 (2018).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Shahir, M. et al. Mesenhümaalsete tüvirakkudest pärinevate eksosoomide mõju hiire tolerogeensete dendriitrakkude indutseerimisele. J. Cell. Physiol. 235, 7043 – 7055 (2020).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Gao, J., Gu, H. & Xu, B. Multifunktsionaalsed magnetilised nanoosakesed: disain, süntees ja biomeditsiinilised rakendused. Kogunemine Chem. Res. 42, 1097 – 1107 (2009).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Pelaz, B. et al. Nanoosakeste pinna funktsionaliseerimine polüetüleenglükooliga: mõju valkude adsorptsioonile ja rakkude omastamisele. ACS Nano 9, 6996 – 7008 (2015).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Koo, S. et al. Täiustatud kemodünaamiline ravi Cu-Fe peroksiidi nanoosakeste abil: kasvaja mikrokeskkonna poolt vahendatud sünergistlik Fentoni reaktsioon. ACS Nano 16, 2535 – 2545 (2022).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Mittal, M. et al. Reaktiivsed hapniku liigid põletiku ja koekahjustuse korral. Antioksüd. Redokssignaal. 20, 1126 – 1167 (2014).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Kemp, K. Mesenhümaalsete tüvirakkude poolt sekreteeritud superoksiidi dismutaas soodustab väikeaju neuronite ellujäämist. J. Neurochem. 114, 1569 – 1580 (2010).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Uccelli, A., Moretta, L. & Pistoia, V. Mesenhümaalsed tüvirakud tervises ja haigustes. Nat. Rev. Immunol. 8, 726 – 736 (2008).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Adams, DO & Hamilton, TA Makrofaagide aktiveerimise rakubioloogia. Annu. Rev. Immunol. 2, 283 – 318 (1984).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Richard, MP Apoptoos kui ravivahend reumatoidartriidi korral. Nat. Rev. Immunol. 2, 527 – 535 (2002).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Cifuentes-Rius, A. et al. Immuuntolerantsuse esilekutsumine dendriitrakkudele suunatud nanomeditsiinidega. Nat. Nanotehnoloogia. 16, 37 – 46 (2021).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Hilkens, C. & Isaacs, J. Tolerogeenne dendriitrakkude ravi reumatoidartriidi korral: kus me praegu oleme? Clin. Exp Immunol. 172, 148 – 157 (2013).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Zhang, B. et al. Interleukiin-2 kohaspetsiifiline PEGüülimine suurendab immunosupressiooni regulatoorsete T-rakkude püsiva aktiveerimise kaudu. Nat. Biomed. Eng. 5, 1288 – 1305 (2021).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Peng, B. et al. Häälestatud katioonne dendronitud polümeer: ​​molekulaarne püüdur reumatoidartriidi raviks. Angew. Chem. Int. Ed. 58, 4254 – 4258 (2019).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Inglis, JJ et al. Kollageenist põhjustatud artriit kui hüperalgeesia mudel: kasvaja nekroosifaktori blokaadi valuvaigistava toime funktsionaalne ja rakuline analüüs. Artriit Rheumatol. 56, 4015 – 4023 (2007).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Ruiz-Fernández, C. et al. WISP-2 moduleerib põletikuliste vahendajate indutseerimist ja kõhre katabolismi kondrotsüütides. Lab. Investeeri. 102, 989 – 999 (2022).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Barbi, J. et al. Treg/Th17 telje metaboolne kontroll. Immunol. Rev. 252, 52 – 77 (2013).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Groux, H. et al. CD4+ T-rakkude alamhulk inhibeerib antigeenispetsiifilisi T-raku vastuseid ja ennetab koliiti. loodus 389, 737 – 742 (1997).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Desreumaux, P. et al. Antigeenispetsiifilise regulatoorse T-rakulise ravi ohutus ja efektiivsus refraktaarse Crohni tõvega patsientidel. Gastroenterology 143, 1207 – 1217 (2012).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Reife, RA et al. SWR hiired on resistentsed kollageenist põhjustatud artriidi suhtes, kuid toodavad potentsiaalselt artriitogeenseid antikehi. Artriit Rheumatol. 34, 776 – 781 (1991).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Bettelli, E. et al. Vastastikused arenguteed patogeense efektori T genereerimiseksH17 ja reguleerivad T-rakud. loodus 441, 235 – 238 (2006).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Korn, T. et al. IL-21 käivitab alternatiivse tee põletikueelse T esilekutsumiseksH17 rakku. loodus 448, 484 – 487 (2007).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Sakaguchi, S. et al. Reguleerivad T-rakud ja immuuntolerants. Rakk 133, 775 – 787 (2008).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Dobrovolskaia, MA & McNeil, SE Insenertehniliste nanomaterjalide immunoloogilised omadused. Nat. Nanotehnoloogia. 2, 469 – 478 (2007).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Hoshyar, N., Gray, S., Han, H. & Bao, G. Nanoosakeste suuruse mõju in vivo farmakokineetikale ja raku interaktsioonile. Nanomeditsiin 11, 673 – 692 (2016).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Madaan, A. et al. Järkjärguline protseduur hiire luuüdi eraldamiseks ja dendriitrakkude genereerimiseks. J. Biol. meetodid 1, 1 – 6 (2014).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Brand, DD, Latham, KA & Rosloniec, EF Kollageenist põhjustatud artriit. Nat. Protoc. 2, 1269 – 1275 (2007).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Gao, XH et al. Poes käitatav kaltsiumikanali inhibiitor nõrgendab kollageenist põhjustatud artriiti. Br. J. Pharmacol. 172, 2991 – 3002 (2015).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Schmitz, N., Laverty, S., Kraus, VB & Aigner, T. Põhimeetodid liigeste kudede histopatoloogias. Osteoarthr. Cartil. 18, 113 – 116 (2010).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Kim, JE et al. Isekoostatud peptiid-mesenhümaalse tüviraku kompleksi mõju osteoartriidi progresseerumisele rotimudelis. Int. J. Nanomed. 9, 141 – 157 (2014).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Ajatempel:

    Veel alates Loodus Nanotehnoloogia