Zephyrnet-Logo

Mit chimären Nanokörpern dekorierte Liposomen durch Selbstorganisation – Nature Nanotechnology

Datum:

  • Sercombe, L. et al. Fortschritte und Herausforderungen der liposomgestützten Arzneimittelabgabe. Vorderseite. Pharmacol. 6, 286 (2015).

    Artikel 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Liu, Y., Castro Bravo, KM & Liu, J. Gezielte liposomale Arzneimittelabgabe: eine nanowissenschaftliche und biophysikalische Perspektive. Nanoskaliger Horizont. 6, 78-94 (2021).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Pattni, BS, Chupin, VV & Torchilin, VP Neue Entwicklungen bei der liposomalen Arzneimittelabgabe. Chem.-Nr. Rev. 115, 10938-10966 (2015).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Mitchell, MJ et al. Entwicklung von Präzisionsnanopartikeln für die Arzneimittelabgabe. Nat. Rev. Drug Discovery. 20, 101-124 (2021).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Mamot, C. et al. Auf den epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor gerichtete Immunoliposomen steigern die Wirksamkeit mehrerer Krebsmedikamente in vivo erheblich. Krebs Res. 65, 11631-11638 (2005).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Alavi, M. & Hamidi, M. Passives und aktives Targeting in der Krebstherapie durch Liposomen und Lipid-Nanopartikel. Arzneimittel-Metabol. Pers. Dort. 34, 20180032 (2019).

  • Leserman, LD, Machy, P. & Barbet, J. Zellspezifischer Arzneimitteltransfer von Liposomen, die monoklonale Antikörper tragen. Natur 293, 226-228 (1981).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Nellis, DF et al. Präklinische Herstellung eines Anti-HER2-scFv-PEG-DSPE-Konjugats zur Liposomeninsertion. 1. Produktion und Reinigung im Grammmaßstab. Biotechn. Prog. 21, 205-220 (2005).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Wu, YR, Sefah, K., Liu, HP, Wang, RW & Tan, WH DNA-Aptamer-Micelle als effizientes Erkennungs-/Abgabevehikel für Krebszellen. Proc. Natl Acad. Sci. Vereinigte Staaten von Amerika 107, 5-10 (2010).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Liu, YN et al. Auf EGFR ausgerichtete nanokörperfunktionalisierte Polymermizellen, beladen mit mTHPC für die selektive photodynamische Therapie. Mol.-Nr. Pharm. 17, 1276-1292 (2020).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Hama, S., Sakai, M., Itakura, S., Majima, E. & Kogure, K. Schnelle Modifikation von Antikörpern auf der Oberfläche von Liposomen, die aus hochaffinem Protein A-konjugiertem Phospholipid für die selektive Arzneimittelabgabe bestehen. Biochem Biophys. Rep. 27, 101067 (2021).

    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Cho, EJ, Lee, JW & Ellington, AD Anwendungen von Aptameren als Sensoren. Annu. Rev. Anal. Chem.-Nr. 2, 241-264 (2009).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ma et al. Nukleinsäureaptamere in der Krebsforschung, -diagnose und -therapie. Chem.-Nr. Soz. Rev. 44, 1240-1256 (2015).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Li, L. et al. Nukleinsäureaptamere für molekulare Diagnostik und Therapeutik: Fortschritte und Perspektiven. Angew. Chem.-Nr. Int. Hrsg. Engl. 60, 2221-2231 (2021).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Muyldermans, S. Nanobodies: natürliche Einzeldomänen-Antikörper. Annu. Rev. Biochem. 82, 775-797 (2013).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Chen, X., Zaro, JL & Shen, WC Fusionsproteinlinker: Eigenschaft, Design und Funktionalität. Erw. Arzneimittelabgabe Rev. 65, 1357-1369 (2013).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Finger, C., Escher, C. & Schneider, D. Die einzelnen Transmembrandomänen menschlicher Rezeptortyrosinkinasen kodieren Selbstinteraktionen. Wissenschaft Signal 2, ra56 (2009).

    Artikel 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Lāce, I., Cotroneo, ER, Hesselbarth, N. & Simeth, NA Künstliche Peptide, um Membrandenaturierung und -zerstörung zu induzieren und Membranzusammensetzung und -fusion zu modulieren. J. Pept. Wissenschaft. 29, e3466 (2023).

    Artikel 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Rahman, MM, Ueda, M., Hirose, T. & Ito, Y. Spontane Bildung einer Gating-Lipiddomäne in Peptidvesikeln einheitlicher Größe zur kontrollierten Freisetzung. Marmelade. Chem. Soc. 140, 17956-17961 (2018).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Chen, Z., Moon, JJ & Cheng, W. Quantifizierung und Stabilität der Proteinkonjugation auf Liposomen zur kontrollierten Dichte von Oberflächenepitopen. Biokonjug. Chem. 29, 1251-1260 (2018).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Oliveira, S. et al. Herunterregulierung von EGFR durch eine neuartige multivalente Nanokörper-Liposomen-Plattform. J. Control. Veröffentlichung 145, 165-175 (2010).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • van der Meel, R. et al. Tumorgerichtete Nanobullets: Anti-EGFR-Nanokörper-Liposomen, beladen mit Anti-IGF-1R-Kinase-Inhibitor zur Krebsbehandlung. J. Control. Veröffentlichung 159, 281-289 (2012).

    Artikel 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Li, N. et al. Mit Methylprednisolon beladene Tensid-Protein-A-Nanokörper-konjugierte Liposomen erhöhen die Lungenzielspezifität und die therapeutische Wirkung bei akuten Lungenverletzungen. Arzneimittelabgabe 24, 1770-1781 (2017).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Khaleghi, S., Rahbarizadeh, F., Ahmadvand, D. & Hosseini, HRM Anti-HER2 VHH zielgerichtetes Magnetoliposom für die intelligente Magnetresonanztomographie von Brustkrebszellen. Zelle. Mol. Bioeng. 10, 263-272 (2017).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Woll, S. et al. Die Sortierung von Liposomen mit einem murinen CD11b-spezifischen VHH erhöht in vitro und in vivo die Targeting-Spezifität myeloischer Zellen. EUR. J. Pharm. Biopharm. 134, 190-198 (2019).

    Artikel 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Mesquita, BS et al. Der Einfluss der Nanokörperdichte auf die Targeting-Effizienz PEGylierter Liposomen. Int. J. Mol. Sci. 23, 14974 (2022).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Nishimura, T., Hirose, S., Sasaki, Y. & Akiyoshi, K. Substratsortierende Nanoreaktoren basierend auf permeablen Peptidpolymervesikeln und Hybridliposomen mit synthetischen makromolekularen Kanälen. Marmelade. Chem. Soc. 142, 154-161 (2020).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Golfetto, O., Hinde, E. & Gratton, E. Die Fluoreszenzlebensdauer von Laurdan unterscheidet den Cholesteringehalt von Veränderungen der Fluidität in lebenden Zellmembranen. Biophys. J. 104, 1238-1247 (2013).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Marsh, D. Thermodynamik der Phospholipid-Selbstorganisation. Biophys. J. 102, 1079-1087 (2012).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Hessa, T. et al. Molekularer Code für die Transmembran-Helix-Erkennung durch das Sec61-Translokon. Natur 450, 1026-1030 (2007).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Wan, Y. et al. Geschwindigkeitseffekt auf die Aptamer-basierte Isolierung zirkulierender Tumorzellen in mikrofluidischen Geräten. J. Phys. Chem. B. 115, 13891-13896 (2011).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Grillo, I., Morfin, I. & Prevost, S. Strukturelle Charakterisierung von mit Parfümmolekülen geschwollenen pluronischen Mizellen. Langmüir 34, 13395-13408 (2018).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Andersen, T. et al. Chitosan bei der schleimadhäsiven Arzneimittelabgabe: Schwerpunkt auf lokaler Vaginaltherapie. März Drogen 13, 222-236 (2015).

    Artikel 
    PubMed 
    PubMed Central 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Takikawa, M., Fujisawa, M., Yoshino, K. & Takeoka, S. Intrazelluläre Verteilung von Lipiden und eingekapselten Modellarzneimitteln aus kationischen Liposomen mit unterschiedlichen Aufnahmewegen. Int. J. Nanomed. 15, 8401-8409 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lin, WS & Malmstadt, N. Liposomenproduktion und gleichzeitige Beladung mit Arzneimittelsimulanzien durch mikrofluidische hydrodynamische Fokussierung. EUR. Biophys. J. 48, 549-558 (2019).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Haque, ME, McIntosh, TJ & Lentz, BR Einfluss der Lipidzusammensetzung auf physikalische Eigenschaften und PEG-vermittelte Fusion von gekrümmten und ungekrümmten Modellmembranvesikeln: „Natureigene“ fusogene Lipiddoppelschicht. Biochemie 40, 4340-4348 (2001).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Rahman, MM, Abosheasha, MA, Ito, Y. & Ueda, M. DNA-induzierte Fusion zwischen Lipiddomänen von Peptid-Lipid-Hybridvesikeln. Chem. Kommun. 58, 11799-11802 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dominguez, L., Foster, L., Straub, JE & Thirumalai, D. Einfluss der Membranlipidzusammensetzung auf die Struktur und Stabilität der Transmembrandomäne des Amyloid-Vorläuferproteins. Proc. Natl Acad. Sci. Vereinigte Staaten von Amerika 113, E5281 - E5287 (2016).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Wang, BH et al. Sequentielles interzelluläres Nanosystem zur Verbesserung der ROS-induzierten Antitumortherapie. Nano Lett. 19, 3505-3518 (2019).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Tarafdar, PK, Chakraborty, H., Dennison, SM & Lentz, BR Phosphatidylserin hemmt und Kalzium fördert die Modellmembranfusion. Biophys. J. 103, 1880-1889 (2012).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Lygina, AS, Meyenberg, K., Jahn, R. & Diederichsen, U. Transmembrandomänen-Peptid/Peptid-Nukleinsäure-Hybrid als Modell eines SNARE-Proteins in der Vesikelfusion. Angew. Chem. Int Ed. 50, 8597-8601 (2011).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Risselada, HJ, Kutzner, C. & Grubmuller, H. Auf frischer Tat ertappt: Visualisierung von SNARE-vermittelten Fusionsereignissen im molekularen Detail. ChemBioChem 12, 1049-2011 (2011).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Kaiser, HJ et al. Laterale Sortierung in Modellmembranen durch cholesterinvermitteltes hydrophobes Matching. Proc. Natl Acad. Sci. Vereinigte Staaten von Amerika 108, 16628-16633 (2011).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Kozlowska, D. et al. Mit Gadolinium beladenes polychelatbildendes amphiphiles Polymer als verstärktes MRT-Kontrastmittel für das humane multiple Myelom und das Non-Hodgkin-Lymphom (humanes Burkitt-Lymphom). RSC-Adv. 4, 18007-18016 (2014).

    Artikel 
    CAS 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Ingolfsson, HI et al. Lipidorganisation der Plasmamembran. Marmelade. Chem. Soc. 136, 14554-14559 (2014).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Scheve, CS, Gonzales, PA, Momin, N. & Stachowiak, JC Der sterische Druck zwischen membrangebundenen Proteinen wirkt der Lipidphasentrennung entgegen. Marmelade. Chem. Soc. 135, 1185-1188 (2013).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Schäfer, LV et al. Die Lipidpackung treibt die Aufteilung von Transmembranhelices in ungeordnete Lipiddomänen in Modellmembranen voran. Proc. Natl Acad. Sci. Vereinigte Staaten von Amerika 108, 1343-1348 (2011).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Lomize, AL, Lomize, MA, Krolicki, SR & Pogozheva, ID Membranome: eine Datenbank für die proteomweite Analyse von Single-Pass-Membranproteinen. Nukleinsäuren Res. 45, D250 - D255 (2017).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Pardon, E. et al. Ein allgemeines Protokoll zur Erzeugung von Nanokörpern für die Strukturbiologie. Nat. Protoc. 9, 674-693 (2014).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Jovcevska, I. et al. TRIM28 und β-Actin wurden mithilfe eines auf Nanokörpern basierenden Reverse-Proteomics-Ansatzes als mögliche menschliche Glioblastom-Biomarker identifiziert. PLoS ONE 9, e113688 (2014).

    Artikel 
    PubMed 
    PubMed Central 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Hmila, I. et al. Ein bispezifischer Nanokörper, der vollständigen Schutz vor der tödlichen Skorpionvergiftung bietet. FASEB J. 24, 3479-3489 (2010).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Farajpour, Z., Rahbarizadeh, F., Kazemi, B. & Ahmadvand, D. Ein Nanokörper, der auf ein funktionelles Epitop auf VEGF gerichtet ist, als neuartige Strategie zur Krebsbehandlung. Biochem. Biophys. Res. Commun. 446, 132-136 (2014).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Roovers, RC et al. Ein biparatopischer Anti-EGFR-Nanokörper hemmt effizient das Wachstum solider Tumore. Int. J. Krebs 129, 2013-2024 (2011).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Abraham, MJ et al. GROMACS: Hochleistungsmolekularsimulationen durch mehrstufige Parallelität vom Laptop bis zum Supercomputer. SoftwareX 1-2, 19-25 (2015).

    Artikel 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Nguyen, H., Maier, J., Huang, H., Perrone, V. & Simmerling, C. Faltungssimulationen für Proteine ​​mit unterschiedlichen Topologien sind mit einem physikbasierten Kraftfeld und einem impliziten Lösungsmittel in wenigen Tagen zugänglich. Marmelade. Chem. Soc. 136, 13959-13962 (2014).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Jorgensen, WL, Chandrasekhar, J., Madura, JD, Impey, RW & Klein, ML Vergleich einfacher möglicher Funktionen zur Simulation von flüssigem Wasser. J.Chem. Phys. 79, 926-935 (1983).

    Artikel 
    CAS 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Goddard, TDet al. UCSF ChimeraX: Bewältigung moderner Herausforderungen in Visualisierung und Analyse. Protein Wissenschaft. 27, 14-25 (2018).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • DeLano WL PyMOL Molecular Viewer: Aktualisierungen und Verfeinerungen. Abstr. Brei. Bin. Chem. S 238(2009).

  • Genheden, S. & Ryde, U. Die MM/PBSA- und MM/GBSA-Methoden zur Schätzung der Ligandenbindungsaffinitäten. Expertenmeinung. Arzneimittelentdeckung. 10, 449-461 (2015).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Valdes-Tresanco, MS, Valdes-Tresanco, ME, Valiente, PA & Moreno, E. gmx_MMPBSA: ein neues Tool zur Berechnung der freien Energie im Endzustand mit GROMACS. J. Chem. Theorie Comput. 17, 6281-6291 (2021).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Et-Thakafy, O. et al. Mechanische Eigenschaften von Membranen aus Gelphasen- oder Flüssigphasen-Phospholipiden, untersucht auf Liposomen durch Rasterkraftspektroskopie. Langmüir 33, 5117-5126 (2017).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Dokukin, ME & Sokolov, I. Quantitative Kartierung des Elastizitätsmoduls weicher Materialien mit den AFM-Modi HarmoniX und PeakForce QNM. Langmüir 28, 16060-16071 (2012).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Custodio, TF et al. Auswahl, biophysikalische und strukturelle Analyse synthetischer Nanokörper, die SARS-CoV-2 wirksam neutralisieren. Nat. Commun 11, 5588 (2020).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Callister, WD & Rethwisch, DG Materialwissenschaft und -technik: Eine Einführung Bd. 7 (Wiley, 2020).

  • McQuarrie, DA, Jachimowski, C. & Russell, M. Kinetik kleiner Systeme. II. J.Chem. Phys. 40, 2914-2921 (1964).

    Artikel 
    CAS 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Decuzzi, P. & Ferrari, M. Die durch spezifische Wechselwirkungen vermittelte Haftfestigkeit nicht-sphärischer Partikel. Biomaterialien 27, 5307-5314 (2006).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Piper, JW, Swerlick, RA & Zhu, C. Bestimmung der Kraftabhängigkeit der zweidimensionalen Rezeptor-Ligand-Bindungsaffinität durch Zentrifugation. Biophys. J. 74, 492-513 (1998).

    Artikel 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Goldman, AJ, Cox, RG & Brenner, H. Langsame viskose Bewegung einer Kugel parallel zu einer ebenen Wand 0.2. Couette-Flow. Chem.-Nr. Eng. Wissenschaft 22, 637-651 (1967).

  • spot_img

    Neueste Intelligenz

    spot_img