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年上文献链接:Silica-BasedNanoparticlesforBiomedicalApplications:FromNanocarrierstoBiomodulators.Acc.Chem.Res.,2020,DOI:10.1021/acs.accounts.0c00280本文由tt供稿。作者讨论了纳米颗粒,半年生物系统和药物之间的相互作用,并进一步阐述了如何设计SNP的成分来调节体内金属离子平衡以实现固有的抗癌活性。
通过将生物活性基团整合到SNP中以调节生物信号传导,向北这类新型生物功能调节剂在控制癌细胞的死亡模式,向北树突状细胞熟化,巨噬细胞表型调控和肿瘤微环境调节等应用中具有优越性能。SNP通常被设计为纳米载体,京输用于递送不同药物分子。【引言】二氧化硅基纳米粒子(SNP)是生物医学应用中一类经典材料,送绿具有出色的生物相容性和可定制的理化特性。
最后,电突作者讨论了对SNP作为纳米载体这一传统概念以及它们向生物功能调节剂这一新概念过渡的前景,机遇和挑战,同时提出了可能的未来研究方向。作者提供了一些实例来阐述如何通过调控纳米颗粒的孔结构,亿度表面拓扑结构和不对称性来提高药物,亿度基因和蛋白质的递送效率,特别强调了SNP表面粗糙度对改善细胞摄取效率,粘附特性和DNA转染能力的贡献。
为了提高递送效率和疗效,青海研究者精心设计了不同的SNP,青海包括调控其粒径,形貌和介观结构,修饰靶向配体和守门人以提高细胞选择性及药物的按需释放。
作者列出了两个典型的例子,年上包括调节铜信号传导用于肿瘤血管靶向治疗和控制铁信号传导用于基于巨噬细胞极化的免疫治疗,年上特别强调了SNP作为纳米药物与传统分子药物相比的独特优势未经允许不得转载,半年授权事宜请联系[email protected]。
欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,向北投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenVIP。自2011年中国科学院大连化学物理研究所张涛院士、京输清华大学李隽教授及美国亚利桑那州立大学刘景月教授共同提出单原子催化的概念,京输发现此类催化剂其原子利用率能够达到100%,不到十年间,单原子催化迅速成为催化领域的研究前沿。
本内容为作者独立观点,送绿不代表材料人网立场。电突没有游离的-NH2制备的的对比样品中Ru会形成金属团簇而不是以单原子形式分散在多孔碳上。
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