6 条结果 关键词:基因递送 ×

Amino Acids, Peptides, and Proteins: Implications for Nanotechnological Applications in Biosensing and Drug/Gene Delivery.

Nanomaterials (Basel, Switzerland) 2021 Er S, Laraib U, Arshad R, Sargazi S 等 8 人

氨基酸在生物化学研究中受到广泛关注。基于蛋白质、肽和氨基酸的药物递送系统凭借结构灵活、可连接多种药物分子和可降解聚合物,推动了纳米技术的发展。碳纳米管、静电纺碳纳米纤维、金纳米岛和金属基纳米颗粒等新型纳米结构被用作纳米传感器,用于准确检测这些有机化合物。它们可将生物受体固定到传感器表面,并增大工作电极表面积,从而显著提高生物传感器性...

综述或非传感器论文 氨基酸蛋白质纳米生物传感器

Gold nanoparticles applications: from artificial enzyme till drug delivery.

Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology 2018 Golchin K, Golchin J, Ghaderi S, Alidadiani N 等 8 人

当前,纳米医学推动了新型治疗与诊断工具的发展,包括以生物传感器形式实现生物分子传感、癌症化疗以及药物或基因递送。金纳米颗粒(GNPs)因粒径小、生物相容性好,成为生物应用的理想候选材料。同时,凭借独特的生物学与化学性质,GNPs 可模拟超氧化物歧化酶(SOD)、酯酶等多种酶的功能。近十年来,生物材料与生物工程技术快速发展,在组织再生...

Graphene-based nanomaterials: biological and medical applications and toxicity.

Nanomedicine (London, England) 2015 Tonelli FM, Goulart VA, Gomes KN, Ladeira MS 等 8 人

石墨烯及其衍生物因具有独特的物理化学性质,可作为合成新型纳米复合材料的起始材料,用于创新治疗策略和生物诊断。本文系统综述了石墨烯及其衍生物在药物递送、基因递送、生物传感器和组织工程中的最新研究进展,并与碳纳米管在生物医学领域的应用进行了简要比较。文章还讨论了石墨烯基纳米材料在细菌、哺乳动物和植物细胞中的体外与体内毒性和生物相容性,系...

Core/shell nanoparticles in biomedical applications.

Advances in colloid and interface science 2014 Chatterjee K, Sarkar S, Jagajjanani Rao K, Paria S

纳米粒子因高比表面积、独特光学/电子/磁学性质及易表面功能化,在生物医学领域具有广泛应用。核壳纳米粒子以功能核提供磁性、光学、催化或放射性等性能,以壳层提供生物相容性、稳定性、分散性和靶向配体连接位点,因而较简单纳米粒子更具优势。本文综述近二十年来核壳纳米粒子在生物医学中的应用进展,按生物成像、生物传感器、靶向药物递送、DNA/RN...

Biofunctional nanosystems based on dendritic polymers.

Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society 2012 Quadir MA, Haag R

在各种聚合物结构中,树状聚合物因其高度分支、多功能且结构明确而受到广泛关注。树状骨架已被用于设计纳米级药物/基因递送载体,并用于构建诊断与生物传感器器件以及抗蛋白吸附表面。欧洲众多研究团队虽目标一致,但路径各异,均致力于利用此类聚合物开发创新生物医学工具与技术。本综述概述了欧洲在纳米医学范畴内将树状聚合物作为新一代治疗材料的研究进展...

In vivo delivery of bionanocapsules displaying Phaseolus vulgaris agglutinin-L4 isolectin to malignant tumors overexpressing N-acetylglucosaminyltransferase V.

Human gene therapy 2008 Kasuya T, Jung J, Kadoya H, Matsuzaki T 等 9 人

转移是肿瘤恶性程度的关键特征,多种恶性肿瘤表面表达多种成熟 N 型糖链,其中 β1-6 分支 N-乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)作为高甘露糖型糖链的一部分,在多种高转移性癌症中大量表达。菜豆凝集素 L4 亚型(L4-PHA)可特异性结合 β1-6 GlcNAc,已用于原位癌症诊断。生物纳米囊泡(BNC)是直径约 80 nm 的空心颗...