PubMed چکیده/رکورد

Co-Encapsulation of Indocyanine Green J-Aggregate and Paclitaxel in Biodegradable Polymersomes for Photoacoustic-Guided Chemotherapy.

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

Treatment of solid tumors remains one of the biggest challenges in oncology. Targeted nanotherapeutics could significantly improve treatment efficacy and reduce side effects. However, their efficient implementation requires knowledge of pharmacokinetics (PK) and biodistribution (BD) during therapy administration that would allow dose optimization for personalized treatment. To address this need, we developed a nanotheranostic platform that combines photoacoustic imaging (PAI) with near-infrared contrast agents (i.e., indocyanine green J-aggregates, ICGJ) and anticancer drugs (i.e., paclitaxel, PTX) co-encapsulated in biodegradable and pH-sensitive sub-100 nm polymersomes (PTX-ICGJ-Ps) that are composed of all FDA-approved materials. The thick hydrophobic membrane of ICGJ-Ps not only provides protection of the imaging agent, ICGJ, but also facilitates high loading of PTX (10% w/w), and pH-dependent sustained release of the drug. PTX-ICGJ-Ps targeted to human epidermal growth factor receptors (PTX-ICGJ-Ps-aEGFR) exhibit a prolonged and target-specific cytotoxic effect on triple-negative breast cancer (TNBC) cells after just 30 min of treatment, which is significantly higher than the treatment with the free drug. Furthermore, the interaction of PTX-ICGJ-Ps-aEGFR with TNBC cells can be monitored by PAI with high specificity and sensitivity. These data indicate that PTX-ICGJ-Ps-aEGFR meet many of the key attributes of a clinically translatable platform for development of image-guided, personalized therapy of TNBC and other tumors.

نتیجه فارسی

پژوهشگران پلیمرزوم‌های نانویی را برای درمان سرطان پستان سه‌منفی توسعه دادند که شامل پاکلوتکسل و عامل تصویربرداری آبی است. این نانوذرات به گیرنده‌های سلولی هدفمند می‌شوند و با استفاده از سونوگرافی فتوآکوستیک قابل ردیابی هستند. نتایج نشان می‌دهد که این سیستم دارورسانی اثر سمیت سلولی را پس از ۳۰ دقیقه افزایش می‌دهد.

  • توسعه پلیمرزوم‌های زیست‌تجزیه‌پذیر و حساس به pH برای کپسوله‌سازی همزمان پاکلوتکسل و عامل تصویربرداری آبی.
  • هدفمندسازی پلیمرزوم‌ها به گیرنده‌های رشد پوست انسانی (aEGFR) برای سلول‌های سرطان پستان سه‌منفی.
  • افزایش اثر سمیت سلولی پس از ۳۰ دقیقه درمان نسبت به داروی آزاد.
  • قابلیت پایش تعامل نانوذرات با سلول‌ها با سونوگرافی فتوآکوستیک.

ترجمه فارسی چکیده

درمان تومورهای جامد یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های در oncology است. دارونان نانویی هدفمند می‌توانند اثربخشی درمان را به‌طور قابل توجهی بهبود بخشند و عوارض جانبی را کاهش دهند. با این حال، پیاده‌سازی مؤثر آن‌ها نیازمند دانش پارامکینتیک (PK) و توزیع زیستی (BD) در حین تزریق است که امکان بهینه‌سازی دوز برای درمان شخصی‌سازی‌شده را فراهم می‌کند. برای پاسخ به این نیاز، ما یک پلتفرم نانوترانوستیک توسعه دادیم که سونوگرافی فتوآکوستیک (PAI) را با عوامل کنتراست مادون قرمز نزدیک (مانند گرایان‌های J آبی، ICGJ) و داروهای ضد سرطانی (مانند پاکلوتکسل، PTX) که در پلیمرزوم‌های زیر ۱۰۰ نانومتری زیست‌تجزیه‌پذیر و حساس به pH کپسوله شده‌اند، ترکیب می‌کند. غشای آبدوست ضخیم پلیمرزوم‌های ICGJ-Ps علاوه بر محافظت از عامل تصویربرداری ICGJ، بارگذاری بالا PTX (۱۰٪ وزنی/وزنی) را تسهیل کرده و آزادسازی تدریجی دارو وابسته به pH را فراهم می‌کند. پلیمرزوم‌های PTX-ICGJ-Ps-aEGFR که به گیرنده‌های رشد پوست انسانی هدفمند شده‌اند، اثر سمی سلولی طولانی‌مدت و خاص به هدف را بر سلول‌های سرطان پستان سه‌منفی (TNBC) پس از فقط ۳۰ دقیقه درمان نشان می‌دهند که به‌طور قابل توجهی بالاتر از درمان با داروی آزاد است. علاوه بر این، تعامل PTX-ICGJ-Ps-aEGFR با سلول‌های TNBC می‌تواند با سونوگرافی فتوآکوستیک با حساسیت و ویژگی‌شناسی بالا پایش شود. این داده‌ها نشان می‌دهد که PTX-ICGJ-Ps-aEGFR بسیاری از ویژگی‌های کلیدی یک پلتفرم قابل ترجمه بالینی برای توسعه شیمی‌درمانی هدایت‌شده و شخصی‌سازی‌شده TNBC و سایر تومورها را برآورده می‌کنند.

روش پژوهش

پلیمرزوم‌های PTX-ICGJ-Ps با استفاده از مواد تأیید شده توسط FDA ساخته شدند. اثرات سمیت سلولی بر روی سلول‌های سرطان پستان سه‌منفی اندازه‌گیری شد.

محدودیت‌ها

محدودیت‌های گزارش‌شده در متن شامل نیاز به مطالعات بیشتر برای تأیید ترجمه‌پذیری بالینی و بررسی اثرات جانبی در مدل‌های حیوانی است.

استخراج ساختاریافته از متن منبع

نمای PICO و پیامدها

جمعیت
سلول‌های سرطان پستان سه‌منفی (TNBC) و گیرنده‌های رشد پوست انسانی (aEGFR).
مداخله/مواجهه
پلیمرزوم‌های PTX-ICGJ-Ps-aEGFR (شامل پاکلوتکسل و عامل تصویربرداری آبی ICGJ).
مقایسه
داروی آزاد پاکلوتکسل.
حجم نمونه
عدد گزارش نشده.

متن کامل اصلی

متن در JumpToDate ذخیره نشده است.

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

رفتن به منبع اصلی

کلیدواژه‌ها

J-aggregatesPA-guided drug deliverydrug deliveryimage-guided drug deliveryindocyanine greenpaclitaxelphotoacoustic imagingpolymersomes
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,…