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  • 我國科學家研發出新型口服胰島素納米遞送系統

    糖尿病因其高患病率、高致殘率和高死亡率,已經成為世界性嚴重公共衛生問題。口服給藥因其無痛、方便而被廣泛應用,然而由于胃腸道內酶的降解作用以及腸道黏膜的低通透性,蛋白類藥物口服生物利用度極低。近期,我國科學家在胰島素的口服遞送研究方面取得進展,克服了胰島素口服吸收的多重障礙,研究成果發表在《Science Advances》期刊,標題為“Efficient oral insulin delivery enabled by transferrin-coated acid-resistant metal-organic framework nanoparticles”。 科研人員將胰島素封裝入多孔、耐酸性金屬有機骨架納米材料中,并用靶向蛋白修飾納米材料外表面,從而構建了具有胰島素保護和腸道轉運功能的納米系統。耐酸性金屬有機骨架能夠實現胰島素高負載,并與胃蛋白酶形成空間位阻效應,從而保護胰島素在胃腸道中不被水解;同時,耐酸性金屬有......閱讀全文

    納米片遞送量子點技術用于活細胞標記微管骨架

    量子點做為無機合成的納米熒光探針,具有高熒光亮度和熒光穩定性,適合長時間觀察和活體示蹤。將量子點靶向遞送入細胞漿,有助于細胞內蛋白瞬時相互作用研究,以及動態細胞學反應機制的長時程觀察。目前量子點遞送入細胞的方法主要分為兩類:①協助遞送策略:利用穿膜肽、多聚物載體、轉染試劑等實現量子點的遞送,但是需要

    德國應用化學:國家納米中心構建基于DNA納米機器的基因編輯遞送系統

      近日,中國科學院國家納米科學中心研究員丁寶全課題組在利用DNA納米機器遞送基因編輯系統進行靶向基因治療方面取得了重要進展。相關研究成果以A DNA Origami-Based Gene Editing System for Efficient Gene Therapy in Vivo為題,發表在

    顧臻新成果:“智能”遞送胰島素,有效降低血糖48小時

      5月7日,發表在Advanced Materials雜志上的一項題為“Red Blood Cells for Glucose-Responsive Insulin Delivery”的研究中,來自美國北卡州立大學及北卡大學教堂山分校的研究人員開發了一種新技術:利用修改版的胰島素和紅細胞創建了一個

    口服胰島素:賠了夫人又折兵?

      北京時間11月9日晚間消息,據市場觀察網站報道,生物制藥公司Mannkind宣布,上個季度公司虧損超預期,這主要是由于公司最新推出的商業化糖尿病治療藥物Afrezza的銷量尚未達到公司預期。  根據財報,本財年第一季度,Mannkind公司虧損3190萬美元,比去年同期虧損3650萬美元有所好轉

    開啟中國臨床試驗-口服胰島素2019上市

      如果要評選最具話題性的醫藥行業議題,口服胰島素可能是最無爭議的幾個首選話題之一,在搜索引擎上,有接近300萬個頁面與此有關。其他的“超級話題”還包括阿爾茲海默癥、漸凍癥等等。  口服胰島素能夠成為“超級話題”,有許多原因:首先是群眾基礎廣泛,全球有超過4億糖尿病患者,僅在中國就有1億以上確診或待

    紫杉類藥物納米遞送系統-有望用于多種實體腫瘤治療

      5月22日,從西安交通大學獲悉,該校第二附屬醫院康華峰教授、馬小斌副教授團隊,醫學部基礎醫學院吳昊研究員團隊和加州大學戴維斯分校李源培教授團隊聯合開發了一種新型紫杉類藥物納米遞送系統,在卵巢癌模型中顯示了良好的治療效果和較高的安全性。相關研究成果近日在線發表于國際期刊《藥物控釋》。  “此項研究

    上海巴斯德所等開發新型抗原/佐劑共遞送納米技術

      6月28日,國際學術期刊Nano Letters 在線發表了中國科學院上海巴斯德研究所錢志康課題組的最新研究論文“Versatile Functionalization of Ferritin Nanoparticles by Intein-Mediated Trans-Splicing for

    Nature子刊:董一洲團隊開發仿生納米顆粒遞送mRNA

      針對T細胞共刺激受體的抗體目前已被開發用來激活T細胞免疫,并在癌癥免疫治療中應用。然而,腫瘤浸潤性免疫細胞往往缺乏共刺激分子的表達,這可能阻礙抗體介導的免疫治療。  癌癥免疫治療包括多種刺激抗腫瘤免疫反應的方法,包括癌癥疫苗,基于細胞的治療,免疫檢查點阻斷,單克隆抗體,基于mRNA的免疫治療和納

    研究人員構建一種新型的納米藥物遞送系統

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505162.shtm

    腫瘤環境響應型智能納米藥物遞送系統研究獲進展

      腫瘤化療是利用化學藥物直接殺傷腫瘤細胞或抑制腫瘤細胞增殖的一種治療方式,是目前腫瘤治療的最有效方法之一。然而,藥物分子的靶向性缺失和腫瘤細胞的抗耐藥性極大限制了化療藥物在腫瘤治療中的功效,也不可避免地引起了機體的副作用。近年來,腫瘤環境特異響應的智能納米藥物遞送系統在降低化療副作用、提高腫瘤療效

    用于生物大分子藥物遞送的仿生納米遞釋系統

    用于生物大分子藥物遞送的仿生納米遞釋系統●?項目簡介:生物大分子藥物主要包括蛋白質、多肽、抗體、疫苗與核酸等,在重大疾病防治中發揮極其重要的作用,是21世紀藥物研發最具前景而又競爭激烈的領域之一。歐洲、美國、日本等發達國家均把生物大分子藥物列為藥物研發的重點。我國中長期科技發展規劃綱要已將“蛋白質藥

    中科大抗腫瘤納米藥物遞送研究取得新進展

      近日,中國科學技術大學王均教授課題組在抗腫瘤納米藥物載體研究領域取得新進展。研究人員利用腫瘤微環境和腫瘤細胞內環境的調控,發展了雙重響應聚離子復合物納米藥物載體,實現了對多重給藥障礙的系統克服。該研究結果在線發表在Advanced Materials雜志上。   納米藥物載體能有效通過高通透性和

    最新研究:胰島素遞送系統給1型糖尿病青少年帶來希望

    施普林格·自然旗下學術期刊《自然-通訊》最新發表一篇醫學研究論文,研究人員通過一項概念驗證前導研究報告稱,一個混合閉環胰島素遞送系統可減少高血糖和葡萄糖變異的發生,或可改善患有1型糖尿病青少年的腦發育和認知功能。該論文指出,這項研究發現基于從42名青少年患者臨床對比得到的結果,未來還需要進一步研究,

    生物大分子藥物口腔黏膜遞送研究進展

    摘要生物大分子藥物的替代給藥方式一直是生物大分子藥物研究的熱點。口腔黏膜因其“柔和”的給藥環境、無肝首過效應以及患者依從性好等優點,是生物大分子藥物理想的給藥部位。由于相對分子質量大、親水性強的特點,生物大分子藥物存在口腔黏膜滲透吸收差、生物利用度低的問題。黏膜促透技術的發展,為生物大分子藥物的口腔

    納米顆粒藥物遞送可緩解疼痛-為慢性疼痛提供新方法

      近日,美國紐約大學和澳大利亞莫納什大學等科研機構的科研人員在Nature Nanotechnology上發表了題為“A pH-responsive nanoparticle targets the neurokinin 1 receptor in endosomes to prevent chr

    我國在ATP驅動納米機器實現腫瘤藥物遞送和釋放取得進展

      國家納米科學中心聶廣軍課題組聯合北京大學高寧課題組,利用天然蛋白質復合物,研發出一種具有腫瘤靶向作用及腫瘤微環境響應性的天然蛋白質納米機器,實現在ATP的驅動下可控釋放輸水性抗腫瘤藥物。相關研究成果“Chaperonin-GroEL as a Smart Hydrophobic Drug Del

    Midatech募資1600萬美元研發口服胰島素

      英國的Midatech公司最近募集了1600萬美元用于口服胰島素的二期臨床研究。這次融資的主要投資方是瑞士的Ippon Capital投資公司。Midatech公司的這項研究是通過利用膠體金顆粒納米技術來輸送胰島素。公司目前正在和一家未透露名字的美國公司合作,預計在2014年完成2項臨床二期

    《Science》毫米級口服微針藥丸,用于輸送胰島素

      近一個世紀以來,糖尿病患者依靠注射胰島素來控制病情。幾乎一樣長的時間里,研究人員也在探索口服胰島素的方法。雖然胰島素注射可以挽救生命,但對患者來說,注射不方便,令人不愉快,笨重而且成本越來越高,因此醫療保健提供者經常推遲胰島素注射的處方,而傾向于使用效果較差的口服藥物。麻省理工學院、諾和諾德制藥

    口服胰島素2019上市藥-這款你關注了么

      在長期以來積累的豐富的循證醫學證據的基礎上,糖尿病治療指南不斷更新并保持與時俱進,指導著臨床治療愈來愈趨于規范化。  目前,糖尿病的治療已逐漸發展為糾正生活方式(飲食和鍛煉)、降糖、控制體重、以及降壓、調脂、抗凝的綜合治療模式。  降糖手段以口服降糖藥與胰島素注射為主,但口服降糖藥所引起的并發癥

    納米涂層細菌可有效轉運口服DNA疫苗

      標記免疫療法治療癌癥又向前邁進一大步,科學家已經證明了納米涂層細菌能有效轉運口服DNA疫苗,這種疫苗能刺激人體自身的免疫系統發揮作用并摧毀癌細胞。這是第一次納米涂料用于經體內細菌轉運口服DNA疫苗。   與未經涂層的細菌相比,涂層細菌可以繞過很多“路障”,這些“路障”到目前為止限制了免疫反應,成

    納米涂層細菌可有效轉運口服DNA疫苗

      標記免疫療法治療癌癥又向前邁進一大步,科學家已經證明了納米涂層細菌能有效轉運口服DNA疫苗,這種疫苗能刺激人體自身的免疫系統發揮作用并摧毀癌細胞。這是第一次納米涂料用于經體內細菌轉運口服DNA疫苗。  與未經涂層的細菌相比,涂層細菌可以繞過很多“路障”,這些“路障”到目前為止限制了免疫反應,成為

    科學家研發出“安全有效”的口服胰島素

      1922年至今,糖尿病患者主要通過胰島素注射治療,給廣大糖尿病患者帶來很多不便。近百年來,科學家們一直嘗試研發口服型胰島素制劑,來減輕患者每日注射的繁瑣,但在該領域卻一直未有成效。2019年,《Science》期刊最新發表了一篇文章,關于可用于遞送口服型胰島素的藥物膠囊的研究新進展。  來自美國

    納米載體配方實現更可控免疫抑制

    科技日報訊 (實習記者張佳欣)據最新一期《自然·納米技術》報道,美國西北大學研究人員使用納米載體重新設計了免疫抑制劑雷帕霉素,利用其產生了一種新的免疫抑制形式,能夠保護移植物免受排斥反應,且不會抑制更廣泛的免疫反應。該方法或對未來糖尿病治療產生重大影響,亦可應用于其他組織和器官的移植。胰島移植已經成

    新型納米顆粒更高效地將CRISPR基因編輯工具遞送到細胞中

      在一項新的研究中,來自中國科學院和美國塔夫茨大學的研究人員開發出一種在肝臟中顯著改善的遞送CRISPR/Cas9基因編輯工具的方法。這種遞送方法使用生物可降解的合成脂質納米顆粒,將這些基因編輯工具遞送到細胞中,精確地改變細胞的遺傳密碼,效率高達90%。根據這些研究人員的說法,這些納米顆粒是迄今為

    美開發出新型納米藥物遞送系統-可強化骨骼抑制骨癌

      美國布里格姆女子醫院(BWH)和達納法伯癌癥研究所(DFCI)合作,開發出了一種納米藥物遞送系統,該系統不僅能夠精確瞄準和攻擊骨骼中的癌細胞,還能通過增加骨強度和骨量的方法抑制骨癌的發展。相關論文發表在近日出版的美國《國家科學院學報》上。  論文主要作者布里格姆女子醫院阿卡納·斯瓦米博士說,骨骼

    納米發電機控制的藥物精準遞送系統實現高效的腫瘤治療

      隨著科技工業的發展以及老齡化社會的來臨,癌癥已經成為嚴重威脅人類健康的高發病癥。2018年全球癌癥患者約一千八百萬人,而且每年新增癌癥患者數目在不斷增加,預計2030年患癌人數可達兩千七百萬。化學療法是適用范圍最廣的癌癥治療手段,但它也存在著眾所周知的問題,包括嚴重的毒副作用和較低的治療效果。如

    納米囊泡靶向遞送CD47/PDL1抗體治療肺癌

      PD-L1免疫檢查點阻斷已成為治療肺腺癌的重要手段,但治療響應率較低。CD47/PD-L1聯合阻斷可以提高治療響應率,但因脫靶效應引起的免疫相關不良事件(IRAEs),極大地影響了其臨床療效。因此,如何在提高肺腺癌免疫治療響應率的同時降低IRAEs 是提高免疫治療效果的關鍵科學問題。  2023

    透射電鏡助力納米科學家研究藥物遞送新方法

      分析測試百科網訊 近日,國外科學家開發出了一種研究有機納米粒子碰撞的新方法。這種“運動化學”的視野有望幫助納米科學家開發新的藥物遞送方法,并展示一個不斷發展的成像技術如何在一個非常小的世界上發光。  視頻代表了運動中粒子的一個罕見的例子,其中動態呈現了兩個氣泡合并成一個的過程。最初,納米顆粒連接

    諾和諾德37億美元豪賭口服胰島素市場

      丹麥制藥巨頭諾和諾德公司在今年早些時候由于FDA拒絕其暢銷胰島素藥物Tresiba上市而遭受嚴重打擊。然而Tresiba在世界其他市場上市后反響良好。這也給這家丹麥公司以足夠的底氣花費37億美元研究新一代的口服胰島素藥物Victoza。數據顯示,到2020年,世界口服胰島素藥物市場將高達 1

    以色列口服胰島素研發獲新突破-牽動資本神經

      在美上市的以色列醫藥公司Oramed醫藥上20日宣布,該公司的獨家新藥,口服胰島素ORMD-0801二期臨床測試成功,在歐洲獲得了ZL獲批,將被允許在歐洲以及承認歐洲藥監局條例的主要國家作為一型糖尿病的治療藥物使用。公司股價隨即脈沖式上漲,在過去五個交易日累計漲幅115.83%,階段漲幅在美股所

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