将智能纳米系统与临床相关模型和高级成像技术相结合,用于精确的药物输送
Qiaoxia Zhou1,2,3, Qiongliang Liu1,4, Yan Wang5
1Institute of Lung Health and Immunity (LHI), Helmholtz Munich, Comprehensive Pneumology Center (CPC-M), Member of the German Center for Lung Research (DZL), 85764, Munich, Germany.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|January 28, 2024
概括
精准医学需要了解纳米药物载体 (NDC) 相互作用,以有效的细胞内输送. 本综述涵盖了输送方法,NDC特性,先进模型和成像技术,以提高NDC在临床应用中的有效性.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术纳米技术
- 药理学 药理学是指药理学的学科.
背景情况:
- 精准医学需要对纳米药物载体 (NDC) 相互作用进行深入的了解,以便有针对性的细胞内输送.
- 目前面临的挑战包括弥合体外,体内和NDCs临床应用之间的差距.
研究的目的:
- 为提高细胞内NDC传递的策略提供全面的审查.
- 突出纳米生物相互作用中多学科方法的重要性.
主要方法:
- 在体外膜破坏输送方法的概述 (电穿孔,声穿孔,光穿孔,微流体,微注射).
- 对影响细胞吸收的NDC特征 (大小,形状,电荷,疏水性,弹性) 的分析.
- 对体内NDC系统和先进的病理生理学模型 (体内/体外) 的审查.
- 探索用于纳米粒子跟踪的现代显微镜技术.
主要成果:
- 在体外方法提供高通量和高效的NDC交付.
- NDC特性显著影响细胞吸收和向效率.
- 先进的模型和成像技术对于翻译研究和临床翻译至关重要.
结论:
- 整合纳米系统工程,先进模型和成像工具是准确和高效的细胞内NDC交付的关键.
- 未来NDC的发展需要采用整体方法,考虑不同规模的纳米生物相互作用.
- 通过改进的模型和验证来弥合翻译差距对于临床成功至关重要.


