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搜索结果: 1-15 共查到药学 递送系统相关记录17条 . 查询时间(0.048 秒)
2023年8月8日,中国科学院上海药物研究所张继稳团队与临港实验室殷宪振研究员、江西中医药大学Abid Naeem博士等合作,受邀在ACS Molecular Pharmaceutics上发表了题为“Advances in Structure Pharmaceutics from Discovery to Evaluation and Design”的综述当期封面文章。
记者2023年5月19日从西安交通大学获悉,该校第二附属医院康华峰教授、马小斌副教授团队、医学部基础医学院吴昊研究员团队和加州大学戴维斯分校李源培教授团队联合开发了一种新型紫杉类药物纳米递送系统,在卵巢癌模型中显示了良好的治疗效果和较高的安全性。其相关研究成果以《用于治疗多药耐药卵巢癌的程序化响应交联纳米载体》为题,在线发表于国际期刊《药物控释》。
口服给药是一种广泛而方便的给药方法。然而,口服递送可能受到复杂消化道环境的影响,包括不规则的组织形态、消化酶、粘液和粘膜屏障的存在以及生理参数的时空变化等。这些障碍使许多药物难以通过口服达到预期的治疗效果。为了克服这些挑战,研究人员近年来通过一系列仿生设计,提高了药物的生物利用度,并在多种疾病治疗中取得了应用。
目前,攻克难溶性化疗药物口服给药生物利用度的技术难题已成为药剂学研究的热点。
基于体内胆酸生理转运途径,构建胆酸修饰的仿生释药系统用于生物大分子药物口服递送已成为目前研究热点。
中国科学院上海硅酸盐研究所陈航榕研究员团队前期基于葡聚糖的缩醛化改性制备了一种具有肿瘤微环境弱酸性响应的多糖基经皮药物递送系统。利用乳液/溶剂蒸发过程,同时装载亲水性的免疫检查点抑制剂aCTLA4抗体以及疏水性的光敏剂ZnPc,自组装形成粒径在150nm左右的纳米颗粒,并进一步集成到透明质酸基质中,构建智能响应型微针经皮递送系统。在动物模型实验中,微针可直接插入皮下肿瘤附近区域,利用透明质酸的溶胀...
小分子天然药物在临床应用中治疗诸如癌症及感染类疾病,但存在毒性,尤其是肝毒性。有趣的是,尽管纳米药物在肝脏中的蓄积比小分子原形药物显著增加,已获批用于临床的纳米药物可有效减轻毒副作用。然而,纳米药物降低毒性的机制有待深入研究。
近日,著名纳米药物研究期刊ACS Nano(影响因子13.903)发表了药学院辛洪亮副教授科研团队的最新研究成果《序级靶向共递送溶栓剂与神经保护剂增强缺血性脑卒中治疗作用》(Sequentially Site-Specific Delivery of Thrombolytics and Neuroprotectant for Enhanced Treatment of Ischemic Strok...
免疫检查点抗体药物能够激活部分肿瘤患者的免疫效应,显著延长肿瘤患者生存期。但是免疫检查点疗法却对大多数肿瘤患者响应率较低(总体响应率低于30%),其中一个重要原因就是肿瘤组织内细胞毒性T淋巴细胞浸润程度低导致免疫耐受。同时,免疫检查点抗体药物正常组织表达的受体也有识别作用,易造成非肿瘤靶向分布(on-target but off-tumor),从而引发严重的免疫相关毒副作用。如何消除肿瘤免疫耐受、...
2019年5月20日,《自然-生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)在线发表生命学院、国家纳米药物工程技术研究中心杨祥良教授、甘璐教授团队及同济医学院&中国医学科学院基础医学研究所黄波教授合作完成的研究论文“The softness of tumour-cell-derived microparticles regulates their drug-deliv...
在国家自然科学基金杰出青年科学基金、科技部“973”计划、中国科学院战略性先导科技专项和创新国际团队项目等支持下,中科院福建物质结构研究所功能纳米结构设计与组装重点实验室陈学元研究小组和福州大学食品安全与生物分析教育部重点实验室杨黄浩研究小组合作,支持“率先行动”联合资助优秀博士后项目获得者宋晓荣等利用核壳结构CdSe@ZnS荧光量子点和植物多酚丹宁酸的自组装构建了一种新型智能量子点组装体,并通过...
美国布里格姆女子医院(BWH)和达纳法伯癌症研究所(DFCI)合作,开发出了一种纳米药物递送系统,该系统不仅能够精确瞄准和攻击骨骼中的癌细胞,还能通过增加骨强度和骨量的方法抑制骨癌的发展。相关论文发表在近日出版的美国《国家科学院学报》上。
综述微载体药物递送系统在姜黄素中的应用研究进展,进一步了解姜黄素的研究概况。方法 分别介绍姜黄素的纳米粒、微球、微乳、微囊、胶束、脂质体、磷脂复合物、环糊精包合物等递送系统的研究进展。结果 微载体药物递送系统被广泛的应用于提高姜黄素的溶解度和稳定性,进而提高药物在体内的生物利用度。结论 微载体药物递送系统在姜黄素中的应用研究为姜黄素进一步应用于临床提供研究基础。
随着基因工程的发展和对蛋白质二、三级结构认识的深入,人们开始采用重组细胞来生产自然界中原本不存在的多肽类物质,这些物质具有现有材料不具备的某些特性,可在一定程度上弥补其不足。许多人工多肽或“人造蛋白”都属于热缔合材料范畴,可用于固体、注射剂、微粒药物载体、触发或靶向释药系统。本文主要阐述这类新生物材料的研发和特性,及其在药剂学中的应用前景。
金纳米粒是一种新型纳米载体,在生物医学领域具有广阔的应用前景,具有毒性低、体表面积大、易与生物分子结合的优点,可用于传递小分子药物及生物大分子,其释药作用既能通过生物学方式进行控制,也能通过改变外部环境的方式加以控制。本文主要阐述了这种新型纳米载体的特性及其在药物传递系统中的应用。

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