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通过利用这些pH变化,号汽回一系列基于pH响应的传递体系被开发出来,用于克服传递过程中的障碍。理想的药物传递体系需要满足传递过程每一步的要求,油重元包括持续很久的循环过程,油重元增强的血管外渗和肿瘤富集,高效的肿瘤渗透,良好的细胞摄取以及可控的细胞内药物释放。
材料牛网专注于跟踪材料领域科技及行业进展,济南这里汇集了各大高校硕博生、济南一线科研人员以及行业从业者,欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,投稿邮箱[email protected]。Figure 5.配体激活的纳米粒子在载药中的应用(a).PCL-CDM-PAMAM/Pt的结构,号汽回及其在肿瘤微环境中的自组装(b).iCluster的免疫荧光图像(c).肿瘤生长曲线(d).小鼠存活率【结论与展望】在这篇综述中,号汽回作者总结了课题组在过去八年的时间中在开发肿瘤酸度响应纳米药物载体的工作与研究进展,尤其是基于TACMAA的传输体系在癌症治疗中的应用。刺激响应的纳米粒子由于可对局部微环境响应,油重元可以克服在药物传递过程中的种种障碍。
Tumor-Acidity-CleavableMaleicAcidAmide(TACMAA):APowerfulToolforDesigningSmartNanoparticlestoOvercomeDeliveryBarriersinCancerNanomedicine (Acc.Chem.Res.,2018,DOI:10.1021/acs.accounts.8b00195)本文由材料人学术组gaxy供稿,济南材料牛整理编辑。Figure 4.尺寸变化的纳米粒子在载药中的应用(a).PEG在肿瘤微环境中从纳米粒子上移除(b).负载siRNA的纳米粒子的药代动力学(c).Cy5-siRNA在表达GFP的细胞上的荧光强度5.肿瘤酸度诱导的配体激活表面修饰了生物活性的配体或穿膜肽的纳米粒子,号汽回与细胞的接触机会会大大增加。
因此需要纳米粒子在传递过程中具有较大的尺寸,油重元当在肿瘤区域富集时,可立即转变为较小的尺寸。
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号汽回其余的37%确实只在非Elsevier出版的期刊上发表论文。统计显示,油重元近9000种SCI期刊中,OA期刊的比例仅为10.5%,特别是SCI期刊品种数最多的美国,OA期刊的比例仅为4.3%。
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