腫瘍再発の術後予防のためのハイドロゲル・ナノ粒子バイオアクティブプラットフォーム
腫瘍切除後の再発は、多くのがん患者の死亡や治療失敗の原因となっている。術後残存腫瘍の局所再発を防ぐため、生体材料科学とナノ医療の融合から生まれた新しい治療プラットフォームであるハイドロゲル・ナノ粒子(HNP)複合体が開発された。HNPは、手術窩の充填、薬剤の長期局所放出、術後腫瘍微小環境(TME)の再構築を目的とする。本稿では、局所術後療法の生物学的基礎、ハイドロゲル基質とナノ粒子キャリア設計の物理化学的考慮事項、HNPハイブリッドプラットフォームのメカニズムおよび前臨床エビデンスをまとめている。免疫調節戦略、刺激応答性放出機構工学、免疫療法との併用、3Dプリントされたカスタムスキャフォール…
MNNanomaterials · MDPI · CC BY 4.0
エンジニアリングされたTan-CDs@AS-IVナノシステムがPGC-1αおよびCx43シグナル伝達経路を介してミトコンドリア生合成と細胞間転送を調整し、内皮機能を回復させる
- Tanshinone由来の抗酸化炭素ドットにAstragaloside IVを封入した統合ナノシステム(Tan-CDs@AS-IV)が開発された
- Tan-CDs@AS-IVが虚血ストレス下の内皮細胞の移動と管形成を向上させることが示された
- Tan-CDs@AS-IVがPGC-1αを介したミトコンドリア生合成とCx43を介した細胞間ミトコンドリア転送を促進するメカニズムが解明された
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中空メソポーラスシリカナノ粒子にドセタキセルとインドシアニングリーンを共装荷した相乗的化学・光熱療法
レスシノール-ホルムアルデヒド樹脂をテンプレートとしてStöber法により合成された中空メソポーラスシリカナノ粒子(HSNs)は、相乗的な化学・光熱療法のための多機能ナノキャリアとして開発された。ドセタキセル(DTX)とインドシアニングリーン(ICG)をHSNsに共装荷し、DTXを前装荷しICGを後から取り込むことで、DTXの負荷率38.65%を達成し、ICGの光活性も維持した。得られたICG&DTX@NH2-HSNsは、強力で安定した近赤外光熱変換能、およびpHとレーザーに応答する薬物放出挙動を示した。in vitro試験では4T1腫瘍細胞による効率的な細胞取り込みと、単一治療と比較して増…
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感染性糖尿病性創傷の抗菌・免疫調節併用療法のためのROS応答性エクソソーム-ヒドロゲル創傷被覆材
- ROS応答性エクソソーム-ヒドロゲルハイブリッド創傷被覆材(CaAGel@RAEXO)を開発し、糖尿病性創傷モデルで細菌負荷軽減と創傷治癒促進を確認。
FIFrontiers in Materials · CC BY 4.0
MRI、温熱療法、薬物送達のためのドセタキセル@Mnドープ磁鉄鉱ナノ粒子を組み込んだ多機能マイシンベースマイクロエマルションの設計と物理化学的特性評価
- Mnドープ磁鉄鉱ナノ粒子をマイシンCCベースのマイクロエマルションに組み込み、MRI造影、温熱療法、制御された薬物放出を単一システムで統合する多機能ナノプラットフォームを開発した。
- 10% MnドープMNPsは比吸収率約111 W·g−1の磁気加熱効率を示し、ME組み込み後はr2値が約844 mM−1·s−1まで増加した。
- ドセタキセルを負荷したMn10%組成の薬物放出試験では、初期バースト放出後48時間までの持続放出を示す二相性プロファイルが確認された。
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