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INT J NANOMED 润色咨询

International Journal of Nanomedicine

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Int J Nanomedicine:倍他米松二丙酸酯-水杨酸纳米给药系统治疗头皮银屑病疗效分析

医路坦克 0 0

头皮银屑病(SP)已银屑病病例中发病率约为80%,在本研究中,将倍他米松二丙酸酯(BD)和水杨酸(SA)负载到立方体中,立方体是一种具有良好的生物相容性、生物粘附性和穿透力的纳米颗粒系统。

Int J Nanomedicine:层状双氢氧化物可以促进口服胰岛素的高效吸收

从医路漫漫 0 0

胰岛素的使用使糖尿病患者能够充分控制他们的血糖水平。然而,当胰岛素抵抗发展时,胰岛素的逐渐增加(这是必要的)会导致越来越多的有害副作用。

Int J Nanomedicine:高表达HIF-1α的脂肪干细胞胞外囊泡通过促进成纤维细胞增殖和迁移修复糖尿病创面

从医路漫漫 1 1

糖尿病是一种常见疾病,氧化应激、炎症或糖脂毒性导致的胰腺β细胞功能障碍在糖尿病中发挥关键作用。糖尿病患者的伤口愈合通常极其缓慢,有些伤口甚至不能完全愈合,感染使治疗更加复杂。

IJN:锐钛矿和金红石型纳米TiO2通过IGF-1信号通路诱导幼龄大鼠发生骨损伤

从医路漫漫 0 0

二氧化钛(TiO2)纳米颗粒广泛应用于食品、医疗产品、玩具上的白色油漆和个人护理产品等各个行业。

Int J Nanomedicine:外泌体通过上调血红素加氧酶-1促进雄激素依赖性前列腺癌细胞向不依赖雄激素转变

AlexYang 0 2

去势抵抗性前列腺癌(CRPC)仍不能治愈,尽管CRPC的机制已有广泛研究。研究表明,肿瘤微环境中的外泌体有利于前列腺癌的发展和进展。然而,外泌体在CRPC进展过程中的作用尚未确定。

Int J Nanomed:氯化锂可加速植入物周围成骨

0 0

磨损性颗粒引起的炎症性骨溶解以及随之而来的无菌性松动是造成植入物失败和翻修手术的主要原因。多项研究表明,巨噬细胞的极化状态和免疫反应在植入物周围骨溶解和组织修复中起关键作用,但是并无研究探究氯化锂(L

[重复] Int J Nanomed:维生素D3有助于修复血管内皮损伤

朱柳媛 11 4

说起维生素D3,我们首先自然会想到“壮骨”这一功效。至于它对心血管疾病的作用,众多研究结果并不一致。

Int J Nanomed:重磅!研究表明,维生素D3可以帮助治愈或预防心血管损伤

白木清水 131 3

俄亥俄大学科学家进行的一项新研究表明,多一点阳光可能有助于恢复对心血管系统的损害。

Int J Nanomed:氧化物纳米粒子的抗菌活性如何

MedSci 92 7

致病菌对抗生素耐药性的增加是一个全球性的难题,亟需寻找新的更有效的抗菌药物。研究已发现纳米技术对抗细菌的有效工具。 利用X射线衍射、高分辨率透射电子显微镜和能量色散X射线光谱仪对三金属(CuZnFe)氧化物纳米粒子(NPs)进行表征。此外,研究人员还评估了这些NPs对革兰氏阴性大肠杆菌和革兰氏阳性粪肠球菌的抗菌活性,然后将其与纯单一金属氧化物组分CuO和ZnO进行比较。 结果显示,三氧化二铁纳米粒

Int J Nanomed:PEI-AgNCs可更有效的递送miRNA

MedSci 112 5

有效和安全的非病毒基因传递系统是治疗性基因临床应用的先决条件。在本文中,研究人员制备了聚乙烯亚胺封闭的银纳米簇(PEI-AgNCs)以递送microRNA(miRNA)。通过光致发光测定和透射电子显微镜表征所制备的PEI-AgNCs。细胞毒性测定显示PEI-AgNCs较低的细胞毒性。有趣的是,在HepG2和293A细胞中,PEI-AgNCs比PEI可更有效地转染miRNA模拟物。在这方面,通过使用

Int J Nanomed:使用介孔二氧化硅制备多功能膜控靶向给药系统

MedSci 97 4

目前用于药物输送的纳米粒子系统具有非特异性靶向、过早释放、弱选择性和不良治疗效果等缺点,为了克服这些缺陷,我们制备了天然材料修饰的纳米粒子作为多功能膜控制靶向药物递送系统。经检测限时,这种涂覆有膜的纳米复合材料具有良好的生物相容性,且具有特异性肿瘤靶向和对刺激响应的双重特征,改善了传输效率和药物的控释。介孔二氧化硅纳米粒子(MSNs)是一种已知的生物相容性好和载药量高的载体,因此选择MSNs作为模

Int J Nanomed:氧化石墨烯可激活自噬潮,用于神经退行性疾病的治疗

MedSci 115 6

氧化石墨烯(GO)是一种具有新的生物应用的纳米材料。已知自噬是与神经变性疾病进展有关的细胞内降解系统。尽管既往研究显示GO可诱导自噬潮,但是其在神经退行性疾病中潜在的信号传导通路以及如何参与神经保护仍尚未可知。本研究表明,GO本身可激活神经元细胞中的自噬潮,并赋予对朊蛋白(PrP)(106-126)介导的神经毒性的神经保护作用。在SK-N-SH神经元细胞中可以检测到GO,它触发自噬信号传导。GO诱

Int J Nanomed:oMCN@PEG可作为高效抗癌药物递送载体使用

MedSci 135 7

在这项研究中,研究人员成功地制备了一种基于聚乙二醇化氧化介孔碳纳米球(oMCN@PEG)的高效跨膜药物传递载体,是一种简便易行的策略。检测分析显示,oMCN@PEG的尺寸分布范围较小,为90nm左右,亲水性优异,还具有良好的生物相容性以及非常高的阿霉素(DOX)加载效率。载药系统(oMCN@DOX@PEG)在中性pH条件下表现出优异的稳定性,但是pH降低的条件下具有明显的DOX释放。药代动力学研究

Int J Nanomed:研究确定参与早期年龄相关性黄斑变性生物调节的lncRNAs

MedSci 90 1

年龄相关性黄斑变性(AMD)是导致发达国家成年人失明最常见的原因之一。然而,长链非编码RNAs(lncRNAs)在早期AMD的发展和进展中的作用尚不清楚。研究人员从基因表达综合数据库重新引用芯片数据来建立早期AMD的lncRNAs表达谱。使用定量实时聚合酶链式反应来确定选择的lncRNAs的表达。研究人员共探究了9例AMD和7例对照者基因的表达谱。共检测到266个差异表达基因(DEGs)(94个上

Int J Nanomed:rGO-AgNPs联合TSA可更有效治疗卵巢癌

MedSci 102 0

最近,纳米医学领域在疾病的预防、诊断和治疗方面是研究的热点。联合两种不同工作机制的分子进行联合治疗似乎是最有效的,可降低耐药性和不可忍受的副作用的发生的可能性。基于这一考虑,本研究旨在研究联合还原型石墨烯氧化物-银纳米粒子(rGO-AgNPs)和曲古抑菌素A(TSA)在人类卵巢癌细胞(SKOV3)中的治疗作用。使用称为番茄红素的生物分子合成rGO-AgNPs,并通过各种分析技术对其进行表征。使用各

Int J Nanomed:新型空心碳球化疗药物载体可更好的治疗食管癌

MedSci 113 0

低毒性和高效率是影响纳米材料辅助药物递送在现实临床应用的关键因素。在这项研究中,研究人员研发了尺寸分布较窄的新型空心碳球(HCSs)。除了证明其易于合成以大规模生产之外,研究人员还在体外证明了HCSs在低pH下具有较高的药物负载能力,较低的细胞毒性和最佳的药物释放特征,与肿瘤微环境中的pH相似。此外,HCSs还显示出优异的免疫相容性,并且可在细胞质中快速分散开来以逃脱溶酶体的清除。更重要的是,HC

Int J Nanomed:洋甘菊成分或可有效治疗急性呼吸窘迫综合征

MedSci 133 4

急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是一种严重的呼吸衰竭临床状况,因机体会发生严重的炎症反应。目前的治疗方法对于ARDS的治疗有限,患者的死亡率较高。植物可以为发现新药提供广泛的活性天然产物。来自洋甘菊的精油的成分α-对称酚(α-bis),引起了广大的兴趣。然而,该分子的生物应用具有一些限制。本研究研发了一种使用脂质核心纳米胶囊(LNCs)来提高口服α-双酯的抗炎作用的药物输送系统。通过聚(ε-己内酯)

Int J Nanomed:氧化石墨烯是否可危害神经系统?

MedSci 118 10

由于石墨烯材料在生物医学和电子工业中的新应用,其健康危害便引起了全世界的广泛关注。虽然对石墨烯材料诱导的毒性作用已经进行了许多研究,但是缺乏石墨烯材料对神经系统影响的毒理学数据。在本研究中,研究人员探究了氧化石墨烯(GO)和氧化还原石墨烯(rGO)材料对PC12细胞(一种传统神经细胞系)的生物学效应。结果发现GO和rGO对PC12细胞有显著毒性作用,且呈剂量和时间依赖方式。此外,凋亡似乎是对毒性的

Int J Nanomed:石墨烯衍生物可促进骨组织再生

MedSci 102 6

石墨烯及其衍生物由于其优异的特性,例如广泛的比表面积和优异的机械性能而在骨组织工程中的应用越来越受到关注。在本研究中,研究人员制备了石墨烯增强纳米羟基磷灰石/聚酰胺66(nHA/PA66)骨螺钉。扫描电子显微镜观察和X射线衍射数据的结果表明,石墨烯和nHA在PA66基体中具有良好的分散性。此外,复合材料的拉伸强度和弹性模量分别显着提高了49.14%和21.2%。与nHA/PA66复合材料相比,鼠骨

Int J Nanomed:纳米材料联合银粒子可显著提高其抗菌效果

MedSci 88 0

由于临床治疗中长期使用和滥用抗生素,使得抗生素耐药性成为一个亟需解决的问题。联合抗生素与银纳米颗粒的治疗是提高抗菌效果同时减少抗生素使用的一种有效方法。虽然体外研究已经证明该方法是有效的,但目前尚未进行体内试验。本文旨在探究大鼠感染模型中Ag局部给药并联合全身抗生素用药的作用。在钛植体表面制备载银纳米粒子二氧化钛纳米管,以用于银离子的缓释。分别在体外使用最低抑菌浓度(MIC)分析、纸片扩散法,以及

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