Logotipo de Zephyrnet

El destino intracerebral de las nanopartículas orgánicas e inorgánicas depende de la función de las vesículas extracelulares microgliales – Nature Nanotechnology

Fecha:

  • Zheng, M., Tao, W., Zou, Y., Farokhzad, O. C. & Shi, B. Estrategias basadas en nanotecnología para la administración cerebral de ARNip para la terapia de enfermedades. Tendencias Biotecnología. 36, 562 – 575 (2018).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Poon, W., Kingston, B. R., Ouyang, B., Ngo, W. & Chan, W. C. W. Un marco para diseñar sistemas de entrega. Nat. Nanotecnol 15, 819 – 829 (2020).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mitchell, MJ et al. Ingeniería de nanopartículas de precisión para la administración de fármacos. Nat. Rev. Descubrimiento de Drogas. 20, 101 – 124 (2021).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chertok, B. y col. Nanopartículas de óxido de hierro como vehículo de administración de fármacos para la focalización magnética de tumores cerebrales monitoreada por resonancia magnética. Biomateriales 29, 487 – 496 (2008).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Huang, H., Feng, W., Chen, Y. & Shi, JL Nanopartículas inorgánicas en ensayos clínicos y traducciones. Nano hoy 35, 100972 (2020).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhao, P., Le, Z., Liu, L. y Chen, Y. Administración terapéutica al cerebro a través de la vasculatura linfática. Nano Lett. 20, 5415 – 5420 (2020).

  • Ma, F. y col. Lipidoides derivados de neurotransmisores (NT-lipidoides) para mejorar la administración cerebral mediante inyección intravenosa. ciencia Adv. 6, eabb4429 (2020).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Terstappen, G. C., Meyer, A. H., Bell, R. D. y Zhang, W. Estrategias para administrar terapias a través de la barrera hematoencefálica. Nat. Rev. Descubrimiento de Drogas. 20, 362 – 383 (2021).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cheon, J., Chan, W. & Zuhorn, I. El futuro de la nanotecnología: progreso interdisciplinario para mejorar la salud y la medicina. Acc. Chem Res. 52, 2405 (2019).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Stater, E. P., Sonay, A. Y., Hart, C. y Grimm, J. Los efectos auxiliares de las nanopartículas y sus implicaciones para la nanomedicina. Nat. Nanotecnol 16, 1180 – 1194 (2021).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Hawkins, SJ y col. La toxicidad neuronal inducida por nanopartículas a través de las barreras placentarias está mediada por la autofagia y depende de los astrocitos. Nat. Nanotecnol 13, 427 – 433 (2018).

  • Khan, AM y col. Expresión inducida por nanopartículas de plata de proteínas relacionadas con el estrés oxidativo y la neurodegeneración en un modelo de barrera hematoencefálica humana in vitro. Nanotoxicología 13, 221 – 239 (2019).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Buchman, J. T., Hudson-Smith, N. V., Landy, K. M. & Haynes, C. L. Comprensión de los mecanismos de toxicidad de las nanopartículas para informar estrategias de rediseño para reducir el impacto ambiental. Acc. Chem Res. 52, 1632 – 1642 (2019).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, L. y col. Las nanopartículas de plata inducen autofagia protectora a través de Ca2+Vía /CaMKKβ/AMPK/mTOR en células SH-SY5Y y cerebros de rata. Nanotoxicología 13, 369 – 391 (2019).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, Y. & Ju, D. El papel de la autofagia en la toxicidad inducida por nanopartículas y sus mecanismos celulares y moleculares relacionados. Adv. Exp. Medicina. Biol. 1048, 71 – 84 (2018).

  • Onoda, A., Kawasaki, T., Tsukiyama, K., Takeda, K. y Umezawa, M. Las nanopartículas de carbono inducen estrés en el retículo endoplásmico alrededor de los vasos sanguíneos con acumulación de proteínas mal plegadas en el cerebro en desarrollo de la descendencia. Sci. Reps. 10, 10028 (2020).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maher, B. A. et al. Nanopartículas contaminantes de magnetita en el cerebro humano. Proc. Natl Acad. Sci. Estados Unidos 113, 10797 – 10801 (2016).

  • Khlebtsov, N. & Dykman, L. Biodistribución y toxicidad de nanopartículas de oro diseñadas: una revisión de estudios in vitro e in vivo. Chem Soc. Rdo. 40, 1647 – 1671 (2011).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Skotland, T., Iversen, T. G., Llorente, A. & Sandvig, K. Estudios de biodistribución, farmacocinética y excreción de nanopartículas y vesículas extracelulares inyectadas por vía intravenosa: posibilidades y desafíos. Adv. Drug Deliv. Rdo. 186, 114326 (2022).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wei, Y. C., Quan, L., Zhou, C. y Zhan, Q. Q. Factores relacionados con la biodistribución y eliminación de nanopartículas y sus efectos en la aplicación in vivo. Nanomedicina 13, 1495 – 1512 (2018).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, G. y col. Un nanosistema basado en albúmina que responde a la hipoxia para una penetración profunda en el tumor y una excelente eficacia terapéutica. Adv. Mate. 31, e1901513 (2019).

    Artículo 

    Google Scholar
     

  • Él, C. F. et al. Avances en nanomateriales biodegradables para la terapia fototérmica del cáncer. Cáncer Biol. Medicina. 13, 299 – 312 (2016).

    Artículo 

    Google Scholar
     

  • Tosi, G. y col. Información sobre el destino de las nanopartículas dirigidas al SNC. Parte II: transporte neuronal intercelular de célula a célula. J. Control. Lanzamiento 177, 96 – 107 (2014).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Borst, K., Dumas, A. A. & Prinz, M. Microglia: funciones inmunes y no inmunes. Inmunidad 54, 2194 – 2208 (2021).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bourquin, J. et al. Biodistribución, eliminación y destino a largo plazo de nanomateriales clínicamente relevantes. Adv. Mate. 30, e1704307 (2018).

    Artículo 

    Google Scholar
     

  • Gu, X. y col. Eliminación de dos nanopartículas orgánicas del cerebro a través de la vía paravascular. J. Control. Lanzamiento 322, 31 – 41 (2020).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tarasoff-Conway, JM et al. Sistemas de limpieza en el cerebro: implicaciones para la enfermedad de Alzheimer. Nat. Rev. Neurol. 11, 457 – 470 (2015).

  • Iliff, JJ y cols. Una vía paravascular facilita el flujo de LCR a través del parénquima cerebral y la eliminación de solutos intersticiales, incluido el amiloide β. Sci. Transl. Medicina. 4, 147ra111 (2012).

    Artículo 

    Google Scholar
     

  • Meng, X. y col. El destino biológico del material nanoportador polimérico monometoxi poli (etilenglicol) -bloque-poli (d,l-ácido láctico) en rata. Acta Pharm. Pecado. B 11, 1003 – 1009 (2021).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Antsiferova, A. A., Kopaeva, M. Y., Kochkin, V. N. y Kashkarov, P. K. Cinética de la acumulación de plata en tejidos de ratones de laboratorio después de la administración oral prolongada de nanopartículas de plata. Nanomateriales (Basilea) 11, 3204 (2021).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • El-Drieny, E. et al. Estudio histológico e inmunohistoquímico del efecto de nanopartículas de oro en el cerebro de rata albina macho adulta. J. Microsc Ultrastruct. 3, 181 – 190 (2015).

    Artículo 

    Google Scholar
     

  • Ferreira, GK et al. Efecto de la administración aguda y prolongada de nanopartículas de oro sobre los parámetros bioquímicos en el cerebro de rata. Mate. ciencia Ing. C 79, 748 – 755 (2017).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Arezki, Y. et al. La carga superficial influye en la corona de proteínas, la absorción celular y los efectos biológicos de los puntos de carbono. Nanoescale 14, 14695 – 14710 (2022).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Georgieva, JV et al. Las características de la superficie de las nanopartículas determinan su destino intracelular y su procesamiento por parte de las células endoteliales de la barrera hematoencefálica humana in vitro. Mol. El r. 19, 318 – 325 (2011).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Weng, JW et al. Mediación del biodestino de nanopartículas poliméricas de colecalciferol mediante el control racional del tamaño. Biomateria. Adv. 140, 213074 (2022).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Parhiz, H. y col. Efectos no deseados de los portadores de drogas: grandes problemas con las partículas pequeñas. Adv. Drug Deliv. Rdo. 130, 90 – 112 (2018).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Datta, A. y col. La manumicina A suprime la biogénesis y la secreción de exosomas mediante la inhibición dirigida de la señalización Ras/Raf/ERK1/2 y hnRNP H1 en células de cáncer de próstata resistentes a la castración. Cáncer Lett. 408, 73 – 81 (2017).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ren, J. & Guo, W. ERK1/2 regulan la exocitosis mediante la fosforilación directa del componente del exocisto Exo70. Dev. Celda 22, 967 – 978 (2012).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Hsu, S. C., TerBush, D., Abraham, M. & Guo, W. El complejo de exocisto en la exocitosis polarizada. En t. Rev. Cytol. 233, 243 – 265 (2004).

  • Aikawa, Y. & Martin, T. F. ARF6 regula un conjunto de fosfatidilinositol (4,5) bisfosfato de membrana plasmática necesario para la exocitosis regulada. J. Biol celular. 162, 647 – 659 (2003).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yeh, Y. C., Lin, Y. P., Kramer, H. & Parekh, A. B. Los polimorfismos de un solo nucleótido en Orai1 asociados con la dermatitis atópica inhiben el recambio de proteínas, disminuyen la entrada de calcio e interrumpen la expresión de genes dependientes de calcio. Tararear. Mol. Gineta. 29, 1808 – 1823 (2020).

  • McAndrews, K. M., LeBleu, V. S. & Kalluri, R. SIRT1 regula la función de los lisosomas y la secreción de exosomas. Dev. Celda 49, 302 – 303 (2019).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Polanco, J. C., Hand, G. R., Briner, A., Li, C. Z. & Gotz, J. Los exosomas inducen la permeabilización endolisosomal como puerta de entrada por la cual las semillas de tau exosomales escapan al citosol. Acta Neuropathol. 141, 235 – 256 (2021).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Trajkovic, K. y col. La ceramida desencadena la gemación de vesículas de exosomas en endosomas multivesiculares. Ciencia: 319, 1244 – 1247 (2008).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Iguchi, Y. et al. La secreción de exosomas es una vía clave para la eliminación del TDP-43 patológico. Cerebro 139, 3187 – 3201 (2016).

    Artículo 

    Google Scholar
     

  • Isaac, R., Reis, F. C. G., Ying, W. y Olefsky, J. M. Exosomas como mediadores de la diafonía intercelular en el metabolismo. Metab Célula. 33, 1744 – 1762 (2021).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Song, Q. y col. Las nanopartículas basadas en lipoproteínas rescatan la pérdida de memoria de ratones con enfermedad de Alzheimer al acelerar la eliminación de β-amiloide. ACS Nano 8, 2345 – 2359 (2014).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yao, L. et al. La α-mangostina nanoformulada mejora la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer al elevar la expresión de LDLR y acelerar la eliminación de β-amiloide. J. Control. Lanzamiento 226, 1 – 14 (2016).

    Artículo 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thery, C., Amigorena, S., Raposo, G. & Clayton, A. Aislamiento y caracterización de exosomas a partir de sobrenadantes de cultivos celulares y fluidos biológicos. Curr. Protocolos. Cell Biol. https://doi.org/10.1002/0471143030.cb0322s30 (2006).

  • punto_img

    café vc

    café vc

    Información más reciente

    punto_img