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  • 關于納米藥物制造系統NanoAssemblr

    納米藥物制造系統NanoAssemblr,為新型納米顆粒制造而設計,解決了傳統制備方法的難題。納米藥物制造系統NanoAssemblr應用微流控Microfluidics技術,快速、精準地混合納米顆粒成分多種生物材料可選,可包裹藥物,siRNA,CRISPR,DNA,蛋白等。用戶可以通過改變程序參數和組成來調整粒子尺寸(~20-120+nm),使納米藥物(脂質體,脂質納米粒,聚合物納米粒等)研究從科研到臨床(cGMP)實現銜接。 粒徑控制:將可重復的微流控技術與精密流體注入技術結合,是用戶設計納米制劑的優化條件。 有效荷載:比傳統方法高的載藥量或包封率 放大生產:通過增加注入總流量或平行應用多個混合器即可放大連續微流混合過程,使制劑處方在實驗室規模得以優化,并在放大時無需重新優化。 通用性:適用于一系列不同納米顆粒: 生物可降解聚合物納米粒(如:PLGA)兩親性嵌段共聚物(如:PEG-PLGA)......閱讀全文

    關于納米藥物制造系統NanoAssemblr

      納米藥物制造系統NanoAssemblr,為新型納米顆粒制造而設計,解決了傳統制備方法的難題。納米藥物制造系統NanoAssemblr應用微流控Microfluidics技術,快速、精準地混合納米顆粒成分多種生物材料可選,可包裹藥物,siRNA,CRISPR,DNA,蛋白等。用戶可以通過改變程序

    NanoAssemblr在CART細胞治療的應用

      CAR-T細胞治療(Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy)是近年來研究十分火熱的一種細胞免疫療法。其是一種通過嵌合抗原受體T細胞免疫治療腫瘤的新型精準靶向療法。而CAR-T細胞療法和其他細胞療法如要滿足臨床需求,就需要更安全、可擴展的非病毒

    納米藥物制造系統在豬流感病毒疫苗研發中的應用1

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    納米藥物制造系統在豬流感病毒疫苗研發中的應用2

    為了評估H10 mRNA在人體內的安全性和免疫原性,一項隨機雙盲、安慰劑對照、劑量遞增的第一階段臨床試驗正在進行中(臨床試驗標識NCT03076385)。我們在此報告了31名受試者在接種疫苗43天后的中期結果(其中23人在接受了100 mg活性H10肌肉注射,8人接受了安慰劑)。免疫原性數據

    摩擦納米發電機首次驅動靜電紡絲系統制造納米纖維

      靜電紡絲是一種特殊的纖維制備技術,利用高壓靜電場對高分子溶液的擊穿作用來制備微納米纖維。靜電紡絲過程需要幾千伏甚至幾十千伏的高壓,所需電流小,僅為幾個微安。傳統的靜電紡絲電源大都依賴電力系統并需要一套繁重的升壓電路,限制了靜電紡絲的應用場景。實現靜電紡絲的自供能化具有重要意義。  摩擦納米發電機

    丹納赫收購PNI,強化脂質服務業務

      丹納赫(Danaher)將通過收購加拿大技術和解決方案公司Precision Nanosystems來增加其脂質服務。  通過這筆交易,脂質納米技術公司Precision Nanosystems (PNI) 將加入丹納赫旗下的生命科學公司家族,其中包括Cytiva和Pall。  PNI提供耗材、

    納米藥物制備系統在mRNA疫苗研發中的應用

    早在18世紀,英國醫生愛德華琴納(Edward Jenner)率先發現接種牛痘可以預防天花。隨后在漫長的醫學科學發展史上,科學家們陸續通過各種疫苗的研制戰勝了脊髓灰質炎、白喉、麻疹、新生兒破傷風、狂犬病等多種疾病,極大地造福了人類。目前常用的疫苗主要包括滅活疫苗、減毒活疫苗、病毒載體疫苗、亞單位疫苗

    Nat-Mater:納米藥物能夠喚醒免疫系統殺傷腫瘤

      2017年1月9日 /生物谷BIOON/ --癌癥的治療是目前醫學領域備受關注的領域之一,美國目前有將近1450萬人患有癌癥,同時每年又有1300萬新增病例出現。人工智能的出現為癌癥的治療提供了新的生機。來自密歇根大學的研究者們運用了一種新的方法能夠消除患者體內的腫瘤。  這一新型的技術是通過利

    Chemical-Reviews綜述:基于DNA納米技術的藥物輸送系統

    結構DNA納米技術的起源和原理  納米技術在生物醫學領域的應用取得了迅速的進展,包括生物成像,生物檢測和藥物輸送等。作為一個新興領域,DNA納米技術為納米結構的自組裝提供了簡單而強大的設計技術,具有獨特的優勢和潛力,可以增強藥物靶向性并減少藥物毒性。人們已經開發了各種序列編程和優化方法來設計具有精確

    PNAS:納米顆粒報告系統實時檢測化療藥物有效性

      提早檢測癌癥治療方法是否有效會影響病人后續的治療進程,治療結果和病人生活質量。但是傳統的檢測方法——比如PET掃描,CT以及MRI通常無法在病人接受幾個療程的治療之前檢測到腫瘤是否萎縮。來自布萊根婦女醫院的研究人員基于臨床前模型開發出一項新技術,能夠在化療后最短8小時檢測出治療的有效性,該技術還

    紫杉類藥物納米遞送系統有望用于實體腫瘤治療

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500969.shtm

    美研發抗癌藥物納米運輸系統-可送高劑量藥物達病灶

      美國科學家研發出能安全運送高劑量抗癌藥物直接抵達癌細胞的納米運輸系統,可大幅提高癌癥治療效果。  多種癌細胞會大量生成能分解細胞外基質組分的基質金屬蛋白酶。該酶能夠促進癌細胞擴散,進而導致機體死亡。據美國加利福尼亞大學圣地亞哥分校官網報道,正是利用了這種酶的分解特性,該校化學和生物化學教授內森·

    收縮水凝膠擴展納米制造

    美國卡內基梅隆大學和中國香港中文大學的研究人員開發了一種能利用各種材料創建超高分辨率、復雜3D納米結構的策略。研究成果近日發表在《科學》雜志上。 研究團隊此次開發的新技術,為微加工領域的長期挑戰找到新的解決方案:一種將可印刷納米設備的尺寸減小到幾十納米長、幾個原子厚的方法。他們的方案與傳統的被稱

    藥物納米技術

      藥物納米技術是一種利用納米尺度(尺寸在1到100納米之間)的材料和技術來設計、制備和傳遞藥物的方法。納米技術在藥物研發和制造領域中的應用日益增多,因為它可以顯著改善藥物的性能,提高藥物療效,減少副作用,并改善患者的治療體驗。  以下是藥物納米技術的一些常見應用:  納米藥物載體:納米技術可以用于

    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

    抗癌納米材料多級載藥系統令藥物定向進入腫瘤深層

    浙江大學轉化醫學院的一間實驗室里,科學家用近紅外激光照射乳腺癌小鼠。3分鐘后,等候在腫瘤部位的“藥匣子”打開,抗腫瘤藥物快速均勻地滲透到腫瘤深層組織。4小時后,腫瘤細胞陸續凋亡。 這是浙江大學醫學院附屬第二醫院、轉化醫學研究院的周民團隊構建出的一種“抗癌納米材料多級載藥系統”,可令腫瘤藥物

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      浙江大學轉化醫學院的一間實驗室里,科學家用近紅外激光照射乳腺癌小鼠。3分鐘后,等候在腫瘤部位的“藥匣子”打開,抗腫瘤藥物快速均勻地滲透到腫瘤深層組織。4小時后,腫瘤細胞陸續凋亡。圖片來源于網絡  這是浙江大學醫學院附屬第二醫院、轉化醫學研究院的周民團隊構建出的一種“抗癌納米材料多級載藥系統”,可

    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

    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

    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

    精準制造:從微納米邁向原子尺度

      “空天海地的網絡建設,信息世界感知力、通信力以及智算力的建設,迫切需要高端、新型的硅基芯片。然而‘自上而下’的光刻技術制造方式已經接近物理極限。”在日前舉行的香山科學會議上,中國科學院院士許寧生說,全球精準制造的競爭已從微納米尺度邁向原子尺度,未來硅基芯片的發展水平將取決于大規模原子制造技術水平

    齲齒克星—納米緩釋藥物

       通常,用來治療牙菌斑和預防齲齒的藥物會在吞咽過程中被唾液帶走,無法發揮作用,針對這一問題,研究人員給出了讓藥物能夠持續發揮作用的方法。  牙菌斑是基質包裹的互相粘附、或粘附于牙面的細菌性群體。最近,有一篇發表在期刊《ACS Nano》上的文章,介紹了由羅徹斯特大學Danielle Benoit

    關于多肽藥物的給藥系統的介紹

      1、口服給藥系統  口服給藥途徑方便、簡單、易于被患者所接受,但多肽類藥物的口服給藥存在以下限制:①胃腸道降解;②相對分子量大,胃腸粘膜的穿透性差;③形成多聚體;④肝臟的首過代謝作用。一般多肽藥物的口服吸收率都小于2%,生物利用度極低,使得口服給藥成為生物技術藥物難度最大的給藥途徑。目前,蛋白多

    上海微系統所等在納米發電機制造技術研究方面獲進展

      為了滿足便攜式、微小型無線電子器件的能源需求,從環境中獲得能量轉化為電能變得越來越重要。近年來,高效、結構簡單的摩擦納米發電機(TENG)的出現,為解決上述問題提供了契機。摩擦納米發電機是基于摩擦-電效應將機械能量轉換為電能的能量采集轉換裝置,已被廣泛研究應用于采集人體運動中產生的能量,以及風能

    納米材料具有奇特分光特性-能制造彩虹

    ?????? 這種納米結構被設計用于捕獲金屬表面不同位置上不同波長的光線。根據研究團隊所說,納米結構能夠在大約人類頭發絲百倍寬度的金屬膜上捕獲一種彩虹色。能夠在這種小規模水平上操縱色彩暗示了一系列廣泛的技術應用

    希臘制造的首顆納米衛星即將升空

      希臘將于2017年3月17日發射首顆在本國制造的納米衛星(UPSat)。這是一個里程碑式的事件,它標志著希臘有能力制造衛星,同時也是第一顆開源硬件和軟件衛星。   該衛星尺寸只有20厘米X10厘米X10厘米,將參與執行QB50任務。QB50任務是由世界各地的大學團隊制造50個立方體衛星,然后作為

    快速制造納米微片新方法問世

      由英國、美國和韓國研究人員組成的一國際研究小組宣稱,他們發明了一種新方法,可快速、高效地將石墨等特殊材料制成只有一個原子厚的納米微片,該方法成本低廉,并可進行規模化工業生產,有可能導致一場新電子和儲能技術革命。相關成果刊發在最近一期《科學》雜志上。   石墨烯是近些年來材料研究

    基質金屬蛋白酶和膠原納米藥物傳遞系統介紹

    基質金屬蛋白酶(MMP)機理及其抑制劑研究膠原蛋白三螺旋體的解體涉及多種疾病,與體內各種組分的結構完整性受損有關(例如,關節炎和多發性硬化癥)。膠原為細胞活動“區域化”提供了屏障,破壞此屏障與腫瘤細胞侵潤和轉移有關。基質金屬蛋白酶(Matrix metalloproteinase , MMP

    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

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