PubMed چکیده/رکورد

Phytogenic Nanoparticles for Parkinson's Disease Therapy: Mechanistic Insights, Brain-Targeted Delivery and Neuroprotective Potential.

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

Parkinson's disease (PD) is a progressive neurodegenerative disorder, which causes the loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra, resulting in both motor and non-motor impairments. Although crucial advancements in therapeutic strategies, the existing treatments primarily focus on symptom management and fail to address the underlying cause of the disease. Recent advancements in nanotechnology, particularly those that utilize phytogenic approaches, give promising strategies for managing and treating PD. In this review, the term phytogenic nanoparticles (NPs) refer broadly to nanoformulations in which plant-derived materials contribute either to nanoparticle synthesis or therapeutic functionality including plant extract-mediated green-synthesized nanoparticles, nanoparticles loaded or coated with purified phytochemicals and plant-derived exosome-like vesicles. Because these categories differ in composition, mechanism of action, reproducibility, safety and translational maturity, they are critically evaluated as distinct platforms throughout the review. These nanocarriers have shown the ability to improve drug stability, enhance bioavailability and increase brain exposure in experimental models, although the extent and mechanisms of blood-brain barrier (BBB) transport vary among formulations. Phytochemical-loaded nanoparticles demonstrated neuroprotective effects in preclinical models via modulation of oxidative stress and inflammation, inhibiting α-synuclein aggregation, and promoting autophagy, thereby offering a promising therapeutic avenue for neurodegenerative disorders. Phytogenic nanotechnology offers a promising approach for PD therapy through the improvement of drug stability, bioavailability and blood-brain barrier permeation. These NPs exhibit antioxidative, anti-inflammatory and neuroprotective effects, targeting important PD pathologies. Non-invasive delivery strategies, including intranasal drugs and microneedle patches, enhance therapeutic efficacy. This narrative review discusses the efficient management approach for PD via nanotechnological advancements.

نتیجه فارسی

این مرور داستانی به بررسی استفاده از ذرات نانویی فیتوژنیک برای درمان بیماری پارکینسون می‌پردازد. این ذرات نانویی می‌توانند پایداری دارو، زیست‌فراهمی و نفوذپذیری سد خونی-مغزی را بهبود بخشند. اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی و محافظت عصبی در مدل‌های پیش‌بالینی مشاهده شده است. استراتژی‌های تحویل غیرتهاجمی مانند داروهای داخل بینی نیز اثربخشی را افزایش می‌دهند.

  • ذرات نانویی فیتوژنیک شامل ذرات نانویی سبز سنتز شده با عصاره گیاهی، ذرات نانویی بارگذاری شده با فیتوشیمیایی‌ها و وزیکول‌های شبیه به اگزوزوم هستند.
  • این نانوحامل‌ها می‌توانند پایداری دارو، زیست‌فراهمی و مواجهه مغز را در مدل‌های آزمایشی بهبود بخشند.
  • اثرات محافظت عصبی از طریق تنظیم استرس اکسیداتیو، التهاب، مهار تجمع آلفا-سینوکلئین و تشویق اتوفاژی مشاهده شده است.
  • استراتژی‌های تحویل غیرتهاجمی مانند داروهای داخل بینی و پچ‌های میکروسوزن اثربخشی درمانی را افزایش می‌دهند.

ترجمه فارسی چکیده

بیماری پارکینسون (PD) یک اختلال نورودژنراتیو پیشرونده است که باعث از دست رفتن نورون‌های دوپامینرژیک در ناحیه تالاموس سیاه می‌شود و منجر به اختلالات حرکتی و غیرحرکتی می‌گردد. اگرچه پیشرفت‌های مهمی در استراتژی‌های درمانی وجود دارد، درمان‌های موجود عمدتاً بر مدیریت علائم تمرکز دارند و علت اصلی بیماری را حل نمی‌کنند. اخیراً پیشرفت‌های نوین در نانوتکنولوژی، به‌ویژه آن‌هایی که از رویکردهای فیتوژنیک استفاده می‌کنند، راهکارهای امیدوارکننده‌ای برای مدیریت و درمان PD ارائه کرده‌اند. در این مرور، ذرات نانویی فیتوژنیک (NPs) به طور گسترده به فرمول‌های نانویی اشاره دارند که مواد حاصل از گیاهان در آن‌ها یا در سنتز ذرات نانویی یا در عملکرد درمانی نقش دارند. این ذرات نانویی نشان داده‌اند که می‌توانند پایداری دارو را بهبود بخشند، زیست‌فراهمی را افزایش دهند و در مدل‌های آزمایشی، مواجهه مغز را افزایش دهند. ذرات نانویی بارگذاری شده با فیتوشیمیایی‌ها اثرات محافظت عصبی را در مدل‌های پیش‌بالینی از طریق تنظیم استرس اکسیداتیو و التهاب، مهار تجمع آلفا-سینوکلئین و تشویق اتوفاژی نشان داده‌اند. نانوتکنولوژی فیتوژنیک از طریق بهبود پایداری دارو، زیست‌فراهمی و نفوذپذیری سد خونی-مغزی، رویکردی امیدوارکننده‌ای برای درمان PD ارائه می‌دهد. این ذرات نانویی اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی و محافظت عصبی را نشان می‌دهند. استراتژی‌های تحویل غیرتهاجمی، از جمله داروهای داخل بینی و پچ‌های میکروسوزن، اثربخشی درمانی را افزایش می‌دهند. این مرور داستانی، رویکرد مدیریت کارآمد PD را از طریق پیشرفت‌های نانوتکنولوژی بررسی می‌کند.

روش پژوهش

این یک مرور داستانی (narrative review) است که به بررسی اثرات و مکانیسم‌های ذرات نانویی فیتوژنیک در مدل‌های پیش‌بالینی می‌پردازد.

محدودیت‌ها

محدودیت‌های گزارش شده شامل تفاوت‌های ترکیبی و مکانیسم عملیاتی بین انواع مختلف ذرات نانویی فیتوژنیک است.

استخراج ساختاریافته از متن منبع

نمای PICO و پیامدها

جمعیت
بیماری پارکینسون (PD) و مدل‌های پیش‌بالینی آن.
مداخله/مواجهه
ذرات نانویی فیتوژنیک (NPs) شامل ذرات نانویی سبز سنتز شده با عصاره گیاهی، ذرات نانویی بارگذاری شده با فیتوشیمیایی‌ها و وزیکول‌های شبیه به اگزوزوم.
مقایسه
در این مرور، انواع مختلف ذرات نانویی فیتوژنیک به عنوان پلتفرم‌های متفاوت ارزیابی می‌شوند.
حجم نمونه
در متن گزارش نشده است.

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

Blood-brain barrierDrug deliveryGreen synthesisNanotechnologyNeuroprotectionParkinson’s diseasePhytogenic nanoparticles
در همین زیرشاخه

مقاله‌های مرتبط

PubMed2027

Decoding Nano-Bio Interactions: Gene Regulatory Networks in Advanced Drug Loading.

Conventional treatments often face challenges such as the limited ability to penetrate the blood-brain barrier (BBB). The Doxorubicin-loaded graphene oxide/magnetite (DOX/GO/Fe3O4) nanocomplex offers a promising platform due to GO's high surface area and pH-sensitive release, and Fe3O4's magnetic properties. This protocol describes the methodology for evaluating the cytotoxicity of free DOX versus the DOX/GO/Fe3O4 nanocomplex in the A-…

PubMed2026

Formulation, evaluation and characterization of fexofenadine IR and paracetamol SR multiparticulate drug delivery system.

BACKGROUND: Multiparticulate Drug Delivery (MDD) system are particularly considered as well suited systems for controlling oral preparations that have low risk of dose-dumping. OBJECTIVES: The current research work was aimed to prepare Fexofenadine HCl immediate release (IR) and Paracetamol sustained release (SR) pellets in a single dosage unit for the treatment of Allergic Rhinitis. Extrusion-spheronization was used to fabricate pelle…

PubMed2026

Improved transcutaneous delivery of cetirizine hydrochloride for the treatment of post-chemotherapy alopecia: Poke and emulgel approach.

BACKGROUND: Chemotherapy-induced alopecia negatively impacts the mental health of cancer patients. Topical minoxidil, a widely recommended drug for hair regrowth, causes scalp irritation and contact dermatitis. Oral minoxidil causes multiple cardiovascular and neurological side effects. Cetirizine hydrochloride, an antihistamine with a better safety profile than minoxidil, may stimulate hair follicle activity by modulating prostaglandi…