PubMed چکیده/رکورد

Emerging biodegradable nanomaterials for innovative tumor immunotherapy.

استودیوی صوتی مقاله

پخش حرفه‌ای فارسی و انگلیسی

در حال بررسی نسخه‌های صوتی ذخیره‌شده…

صوت تولیدشده با هوش مصنوعی است. برای کاربرد علمی یا درمانی، متن و منبع اصلی را بررسی کنید.
خواندن هوشمند فارسی و انگلیسی در حال آماده‌سازی صداهای مرورگر…
تنظیم صدای طبیعی و سرعت

صداهایی که در نامشان «Natural»، «Neural» یا «Online» دیده می‌شود معمولاً طبیعی‌ترند. انتخاب صدا به صداهای نصب‌شده در ویندوز و مرورگر شما بستگی دارد.

چکیده اصلی

Immunotherapy has rapidly emerged as the new pillar of cancer treatment alongside surgery, radiotherapy and chemotherapy. However, existing immunotherapeutic approaches face significant limitations such as inefficient tumor-targeted drug delivery, poor cellular internalization and off-target effects, all of which lead to suboptimal therapeutic outcomes. Recent advances in nanotechnology have introduced nanomedicines as a promising solution to these challenges, which can precisely deliver immunomodulators, enhance antigen presentation, and increase T-cell infiltration as well as improve their targeting and safety, and thus powerfully enhance the therapeutic effect of tumor immunotherapy. Among numerous types of nanomedicines, biodegradable nanomaterials have recently received extensive attention for tumor immunotherapy due to their unique advantages including biodegradability, simple and cost-effective synthesis, and use of renewable resources, aligning with environmental and sustainable development goals. More importantly, many biodegradable nanomedicine platforms, such as liposomes, polymeric micelles and polymeric nanoparticles, have already entered clinical trials or received approval. Thus, the biodegradable nanomaterials exhibit promising potential for tumor immunotherapy. However, comprehensive reviews systematically summarizing the application of biodegradable nanomaterials for tumor immunotherapy are still rare. Herein, this review provides a detailed introduction to this field. Firstly, the general types of biodegradable nanomaterials for tumor immunotherapy are introduced. Secondly, the common mechanisms of tumor immunotherapy are elucidated. Thirdly, the basic research applications of biodegradable nanomedicine-mediated tumor immunotherapy are emphasized. Next, the clinical transformation prospects of biodegradable nanomaterials for tumor immunotherapy are highlighted. Furthermore, the potential impacts of degradation behaviors on the immune microenvironment are pointed out. Finally, the challenges and future outlooks are discussed.

نتیجه فارسی

این مرور به بررسی مواد نانومتری زیست‌تجزیه‌پذیر برای ایمونوتراپی تومور می‌پردازد که می‌توانند تحویل دارو را بهبود بخشند و اثرات جانبی را کاهش دهند. این مواد به دلیل سنتز ساده و استفاده از منابع تجدیدپذیر، پتانسیل بالینی خوبی دارند. مرور همچنین به چالش‌های آینده و اثرات پایداری بر محیط ایمنی تومور اشاره می‌کند.

  • مواد نانومتری زیست‌تجزیه‌پذیر می‌توانند تحویل دارو را بهبود بخشند.
  • این مواد مزایای زیست‌محیطی و تجدیدپذیری دارند.
  • بسیاری از این پلتفرم‌ها در حال حاضر در آزمایش‌های بالینی هستند.
  • مرور به بررسی مکانیسم‌ها و چالش‌های آینده می‌پردازد.

ترجمه فارسی چکیده

ایمونوتراپی به عنوان ستون جدید درمان سرطان در کنار جراحی، رادیوتراپی و شیمی‌درمانی ظهور کرده است. با این حال، رویکردهای ایمونوتراپی موجود محدودیت‌های جدی مانند تحویل ناکارآمد دارو به تومور، جذب سلولی ضعیف و اثرات جانبی خارج از هدف دارند که منجر به نتایج درمانی ناکافی می‌شوند. پیشرفت‌های اخیر در نانوتکنولوژی، داروسازی نانویی را به عنوان راه‌حلی امیدوارکننده برای این چالش‌ها معرفی کرده است که می‌تواند ایمونومدولاتورها را دقیق تحویل دهد، نمایش آنتی‌ژن را افزایش دهد و نفوذ سلول‌های T را به همراه بهبود هدف‌گیری و ایمنی آن‌ها تقویت کند. مواد نانومتری زیست‌تجزیه‌پذیر به دلیل مزایای منحصر به فردی مانند زیست‌تجزیه‌پذیری، سنتز ساده و مقرون‌به‌صرفه و استفاده از منابع تجدیدپذیر، توجه زیادی به ایمونوتراپی تومور داشته‌اند. بسیاری از پلتفرم‌های داروسازی نانویی زیست‌تجزیه‌پذیر مانند لیپوزوم‌ها، میسل‌های پلیمری و نانوذرات پلیمری وارد آزمایش‌های بالینی شده‌اند. این مواد پتانسیل خوبی برای ایمونوتراپی تومور نشان می‌دهند. این مرور، انواع مواد نانومتری زیست‌تجزیه‌پذیر، مکانیسم‌های رایج ایمونوتراپی، کاربردهای تحقیقاتی پایه، چشم‌اندازهای بالینی و چالش‌های آینده را تشریح می‌کند.

روش پژوهش

این مقاله یک مرور نظام‌مند است که به بررسی انواع مواد نانومتری زیست‌تجزیه‌پذیر و مکانیسم‌های ایمونوتراپی تومور می‌پردازد.

محدودیت‌ها

محدودیت‌های این مرور در متن گزارش نشده است.

استخراج ساختاریافته از متن منبع

نمای PICO و پیامدها

جمعیت
تومورها
مداخله/مواجهه
مواد نانومتری زیست‌تجزیه‌پذیر
مقایسه
رویکردهای ایمونوتراپی موجود
حجم نمونه
خیر

متن کامل اصلی

متن در JumpToDate ذخیره نشده است.

برای بررسی دسترسی کتابخانه‌ای یا خرید، رکورد اصلی را باز کنید.

رفتن به منبع اصلی
در همین زیرشاخه

مقاله‌های مرتبط

PubMed2026

Slippery when wet: The effect of a novel zwitterionic coating on silicone ureteral stents.

Silicone ureteral stents provide anti-encrustation properties and patient comfort but are more difficult to insert and remove due to increased surface friction. Applying zwitterionic coatings to silicone stents may reduce friction and facilitate stent placement and removal. This study compared the frictional forces of zwitterionic-coated silicone stents with commercial stents using benchtop models. The static and kinetic frictional for…

PubMed2026

Thermo-aided citrate cross-linking of a pullulan sponge incorporating tissue factor and collagen for potent bleeding wound care.

Most existing wound dressings provide only passive hemostasis and protection, and lack robust bio-interactions, active coagulation capabilities, or pro-healing functions, often leading to prolonged bleeding, delayed repair or recurrent bleeding. This paper describes a multifunctional spongy dressing fabricated via thermo-aided citrate cross-linking of pullulan, incorporating tissue factor (TF, a potent physiological coagulation initiat…

PubMed2026

Perspectives on the future of biofabrication: insights from the winter school for biofabrication.

Biofabrication is a multidisciplinary field that integrates diverse technologies to create three-dimensional structures composed of living cells, biomaterials, and other biological components. One of its main goals is the realization of functional tissue constructs with hierarchical architectures, as observed in native biological tissues, for applications in tissue engineering and regenerative medicine, as well as forin vitromodelling.…

PubMed2026

Sustainable hemocompatibility prediction of electrospun nanomaterials using SEM-driven CNN ensemble learning aligned with ISO 10993.

BACKGROUND: Electrospun nanocomposite biomaterials are promising candidates for blood-contacting medical devices owing to their high surface area, tunable nanoscale morphology, and biomimetic replication of the native extracellular matrix. However, conventional hemocompatibility assessments rely heavily on biological assays. These methods require blood samples, specialized reagents, and consumables, thereby inherently increasing costs,…