跳到主要内容

感谢您访问nature.com。您使用的是对CSS支持有限的浏览器版本。为了获得最好的体验,我们建议您使用最新的浏览器(或关闭Internet Explorer的兼容性模式)。同时,为了确保持续的支持,我们将在没有样式和JavaScript的情况下显示站点。

利用细胞膜包裹的纳米颗粒将药物靶向肿瘤

摘要

传统的癌症治疗方法,如化疗,往往受到其非特异性的限制,对非恶性组织造成伤害。在过去的几十年里,纳米医学研究人员试图通过开发能够更精确地输送药物有效载荷的纳米平台来解决这一挑战。细胞膜包被纳米颗粒(CNPs)是一种新兴的纳米载体,在生物医学应用中表现出相当大的前景。CNPs由一层天然衍生的细胞膜伪装的合成纳米核组成,擅长在复杂的生物环境中工作;根据所利用的细胞膜类型,所得到的仿生纳米配方具有与源细胞典型相关的几种特性,包括改进的生物相容性、免疫逃避和肿瘤靶向性。与传统的功能化方法相比,细胞膜涂层提供了一种制造多功能和多抗原纳米颗粒的流线型方法。在这篇综述中,我们讨论了CNPs的历史和发展,以及这些平台如何用于癌症治疗。本文将详细介绍CNPs在药物传递、光疗和免疫治疗方面的应用。目前正在进行转化工作,最终将需要进一步研究以解决关键领域的需求,以促进CNPs的成功临床应用。

要点

  • 细胞膜包被纳米颗粒(CNPs)是一类新兴的纳米载体,它具有固有的多功能,结合了合成纳米颗粒核心的特性和细胞膜的生物界面特性。

  • 所使用的膜的类型通常反映在所得到的CNP的生物特性中,可以使用各种工程方法进一步微调或增强。

  • CNP技术有潜力应用于肿瘤的几个治疗领域,包括药物输送、光疗和免疫治疗。

  • 目前正在努力将有前景的CNPs转化为批准的疗法,这将需要开发大规模生产方法和新的测定方法,以促进CNPs的临床应用。

这是订阅内容的预览,通过你所在的机构访问

访问选项

买条

在ReadCube上获得时间限制或全文访问。

32.00美元

所有价格均为净价格。

图1:传统合成纳米载体与膜包覆纳米颗粒的对比。
图2:细胞膜包被纳米颗粒的制备。
图3:用于制备细胞膜包被纳米颗粒的常见膜源。
图4:细胞膜修饰方法。
图5:膜包覆纳米颗粒的抗癌应用。

参考文献

  1. 甘达哈,T. C.和Vonderheide, R. H.减轻抗癌免疫治疗的毒性作用。Nat. Rev. clinin。肿瘤防治杂志。11, 91-99(2014)。

    中科院PubMed谷歌学者

  2. 癌症相关的疲劳机制、危险因素和治疗。Nat. Rev. clinin。肿瘤防治杂志。11, 597-609(2014)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  3. Stone, J. B. & DeAngelis, L. M.癌症治疗诱发的神经毒性——关注更新的治疗方法。Nat. Rev. clinin。肿瘤防治杂志。13, 92-105(2016)。

    中科院PubMed谷歌学者

  4. Holohan, C., Van Schaeybroeck, S., Longley, D. B. & Johnston, P. G.癌症耐药性:一个不断发展的范式。Nat. Rev. Cancer13, 714-726(2013)。

    中科院PubMed谷歌学者

  5. Vasan, N. Baselga, J. & Hyman, D. M.关于癌症耐药性的观点。自然575, 299-309(2019)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  6. Drago, J. Z, Modi, S. & Chandarlapaty, S.释放抗体药物偶联物用于癌症治疗的潜力。Nat. Rev. clinin。肿瘤防治杂志。18, 327-344(2021)。

    PubMed公共医学中心谷歌学者

  7. 罗维特,孟塔尔,R., Sia, D. & Finn, R. S.肝细胞癌的分子治疗和精准医学。Nat. Rev. clinin。肿瘤防治杂志。15, 599-616(2018)。

    PubMed谷歌学者

  8. Davis m.e,陈志刚,申德明。纳米颗粒疗法:一种新兴的癌症治疗方式。Nat. Rev.药物发现7, 771-782(2008)。

    中科院PubMed谷歌学者

  9. 威廉,S.等。纳米颗粒对肿瘤的递送分析。纳特·脱线牧师。1, 16014(2016)。

    中科院谷歌学者

  10. Peer, D.等。纳米载体作为癌症治疗的新兴平台。Nanotechnol Nat。2, 751-760(2007)。

    中科院PubMed谷歌学者

  11. Rosenblum, D., Joshi, N., Tao, W., Karp, J. M. & Peer, D.癌症靶向治疗的进展和挑战。Commun Nat。9, 1410(2018)。

    PubMed公共医学中心谷歌学者

  12. 米切尔,m.j.等人。用于药物输送的工程精密纳米颗粒。Nat. Rev.药物发现20., 101-124(2021)。

    中科院PubMed谷歌学者

  13. Patra, J. K.等。纳米给药系统的最新进展及展望。j . Nanobiotechnol。16, 71(2018)。

    谷歌学者

  14. 巴伦霍尔兹,多克西汀®- fda批准的第一种纳米药物:经验教训。j .控制。Rel。160, 117-134(2012)。

    中科院谷歌学者

  15. 亚德利,d。nab-紫杉醇的作用和传递机制。j .控制。Rel。170, 365-372(2013)。

    中科院谷歌学者

  16. 柳叶刀,J. E.等。CPX-351(阿糖胞苷和柔红霉素)脂质体用于新诊断为继发急性髓系白血病的老年患者与常规阿糖胞苷加柔红霉素的比较。j .中国。肿瘤防治杂志。36, 2684-2692(2018)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  17. Shi, J., Kantoff, P. W., Wooster, R. & Farokhzad, o.c.癌症纳米医学:进展,挑战和机遇。Nat. Rev. Cancer17, 20-37(2017)。

    中科院PubMed谷歌学者

  18. Suk, J. S., Xu Q. G., Kim, N., Hanes, J. & Ensign, L. M.聚乙二醇化作为改善纳米粒子药物和基因传递的策略。药物输送。牧师。99, 28-51(2016)。

    中科院PubMed谷歌学者

  19. Abu Lila, a.s., Kiwada, H. & Ishida, T.加速血液清除(ABC)现象:临床挑战和管理方法。j .控制。Rel。172, 38-47(2013)。

    中科院谷歌学者

  20. 基于EPR效应的大分子药物的肿瘤递送。药物输送。牧师。63, 131-135(2011)。

    中科院PubMed谷歌学者

  21. 吴春华,刘爱军,陆荣明,吴海昌。多肽噬菌体展示技术在生物医学中的应用进展。j .生物医学。科学。23, 8(2016)。

    PubMed公共医学中心谷歌学者

  22. Little, M., Kipriyanov, s.m., Le Gall, F. & Moldenhauer, G.小鼠和人:杂交瘤和重组抗体。Immunol。今天21, 364-370(2000)。

    中科院PubMed谷歌学者

  23. Darmostuk, M., Rimpelova, S., Gbelcova, H. & Ruml, T.当前SELEX方法:适体选择技术的更新。Biotechnol。睡觉。33, 1141-1161(2015)。

    中科院PubMed谷歌学者

  24. 刘,J. W., Irvine, D. J., Discher, D. E. & Mitragotri, S.仿生,生物工程和仿生药物输送载体。Nat. Rev.药物发现10, 521-535(2011)。

    中科院PubMed谷歌学者

  25. 方荣华,高文文,张磊。细胞膜涂层纳米技术。放置板牙。30., 1706759(2018)。

    谷歌学者

  26. 方荣华,蒋勇,方建昌,张磊。生物医学应用中的膜源纳米材料。生物材料128, 69-83(2017)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  27. Molinaro, R.等人。针对发炎组织的仿生蛋白脂囊泡。Nat。板牙。15, 1037-1046(2016)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  28. Toledano Furman, n.e.等人。重建干细胞纳米体:一种天然的肿瘤靶向平台。Nano。13, 3248-3255(2013)。

    中科院PubMed谷歌学者

  29. 蒋勇,张磊,方仁华,张磊。纳米尺度上的工程生物相互作用。咕咕叫。当今。Biotechnol。58, 1-8(2019)。

    中科院PubMed谷歌学者

  30. Krishnan N., Fang R. H. & Zhang L.刺激响应自组装仿生纳米颗粒的工程。药物输送。牧师。179, 114006(2021)。

    中科院PubMed谷歌学者

  31. 奥尔登伯格,p.a.等人。CD47在红细胞上作为自我标记的作用。科学288, 2051-2054(2000)。

    中科院PubMed谷歌学者

  32. 胡,C.-M。J.等人通过自上而下的细胞膜涂层方法实现纳米尺度颗粒的“自我标记”功能化。纳米级5, 2664-2668(2013)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  33. 方,R. H.等。用于抗癌疫苗接种和药物传递的癌细胞膜包被纳米颗粒。Nano。14, 2181-2188(2014)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  34. 胡,C. M.等。血小板膜隐形纳米颗粒生物界面。自然526, 118-121(2015)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  35. 周,J.等。免疫刺激微型机器人对实体肿瘤的物理破坏增强了抗肿瘤免疫。放置板牙。33, 2103505(2021)。

    中科院谷歌学者

  36. 蒋,Y.等。工程细胞膜包被的纳米颗粒直接呈现肿瘤抗原,促进抗癌免疫。放置板牙。32, 2001808(2020)。

    中科院谷歌学者

  37. 胡,C. M.等。红细胞膜伪装高分子纳米颗粒作为仿生传递平台。国家科学院学报美国108, 10980-10985(2011)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  38. Noris, M. & Remuzzi, G.补体激活和调节概述。Semin。Nephrol。33, 479-492(2013)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  39. 方荣华,胡春梅娟,张丽芳。纳米颗粒伪装成红细胞来躲避免疫系统。当今专家。医学杂志。其他。12, 385-389(2012)。

    中科院PubMed谷歌学者

  40. 饶,L.等。红细胞膜的仿生纳米涂层延长循环时间和减少加速血液清除。11, 6225-6236(2015)。

    中科院PubMed谷歌学者

  41. Olsson, M., Bruhns, P., Frazier, W. A., Ravetch, J. V. & Oldenborg, P. A.在正常情况下和被动免疫性血小板减少症中,血小板内稳态受血小板CD47表达的调控。105, 3577-3582(2005)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  42. Gay, L. J. & feldding - habermann, B.血小板对肿瘤转移的贡献。Nat. Rev. Cancer11, 123-134(2011)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  43. 血小板和血小板受体在癌症转移中的作用。j .内科杂志。肿瘤防治杂志。11, 125(2018)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  44. 陈文杰,陈宝芳,陈文杰。免疫细胞在肿瘤发生和发展中的双重作用及其影响因素。Int。生物。科学。7, 651-658(2011)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  45. Gonzalez, H., Hagerling, C. & Werb, Z.免疫系统在癌症中的作用:从肿瘤起始到转移进展。Dev的基因。32, 1267-1284(2018)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  46. 哈里斯,J. C.,史高丽,M. A. & Day, E. S.用于癌症管理的癌细胞膜包被纳米颗粒。癌症11, 1836(2019)。

    中科院公共医学中心谷歌学者

  47. 饶,L.等。用于高特异性肿瘤成像的癌细胞膜包覆上转换纳米探针。放置板牙。28, 3460-3466(2016)。

    中科院PubMed谷歌学者

  48. 格林斯基,V. V.等。血管内转移性癌细胞在内皮细胞原始附着部位的同型聚集。癌症Res。63, 3805-3811(2003)。

    中科院PubMed谷歌学者

  49. 克罗尔,A. V.等。肿瘤细胞膜的纳米递送引发多抗原抗肿瘤免疫。放置板牙。29, 1703969(2017)。

    谷歌学者

  50. 是的,x等。用于癌症免疫治疗的外科肿瘤来源的个性化光热疫苗配方。ACS Nano13, 2956-2968(2019)。

    中科院PubMed谷歌学者

  51. 王,M.等。间充质干细胞膜包被纳米颗粒增强药物传递的最新进展。Biomater。科学。9, 1088-1103(2021)。

    中科院PubMed谷歌学者

  52. 张伟,黄晓霞。肿瘤干细胞膜伪装靶向传递系统的研究。板牙。今天的生物16, 100377(2022)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  53. 李,J.等。用于增强多模态癌症光治疗的膜包覆半导体聚合物纳米颗粒。ACS Nano12, 8520-8530(2018)。

    中科院PubMed谷歌学者

  54. Krishnan, N.等人。用于疫苗的细菌膜囊泡。药物输送。牧师。185, 114294(2022)。

    中科院PubMed谷歌学者

  55. 高,W. W.等。通过细菌膜包裹的纳米颗粒调节抗菌免疫。Nano。15, 1403-1409(2015)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  56. 先天免疫防御中的病原体识别和炎症信号。中国。Microbiol。牧师。22, 240-273(2009)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  57. 泽米克,r.m.等人。肿瘤微环境对免疫检查点治疗的敏感性。前面。Immunol。11, 223(2020)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  58. 联合免疫治疗方法。安。肿瘤防治杂志。23, viii41-viii46(2012)。

    PubMed公共医学中心谷歌学者

  59. 威廉·b·科利的毒素与骨和软组织肉瘤的治疗。爱荷华州.。J。26, 154-158(2006)。

    PubMed公共医学中心谷歌学者

  60. 霍利,等人。种吸入纳米。ACS达成。生物板牙。4, 3830-3848(2021)。

    中科院PubMed谷歌学者

  61. Zariri, A.等人。脑膜炎球菌外膜囊泡组成依赖性先天免疫反应的激活。感染。Immun。84, 3024-3033(2016)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  62. Moore, G. E. & Ulrich, K.哺乳动物细胞悬浮培养:综述。外科医生。5, 270-282(1965)。

    中科院PubMed谷歌学者

  63. 白,E. J.等。从人脐带血CD34体外培养临床级红细胞+细胞。输血48, 2235-2245(2008)。

    PubMed谷歌学者

  64. 伊藤,等。湍流激活血小板生物发生,以实现临床规模体外生产。细胞174, 636 - 648。e18(2018)。

    中科院PubMed谷歌学者

  65. van Niel, G., D 'Angelo, G. & Raposo, G.阐明细胞外囊泡的细胞生物学。细胞生物学。19, 213-228 (2018)

    PubMed谷歌学者

  66. 霍利,等人。有机靶向仿生纳米颗粒治疗肺部疾病。Bioconjug。化学。33, 586-593(2022)。

    中科院PubMed谷歌学者

  67. Copp, J. A.等。利用仿生纳米颗粒清除病理抗体。国家科学院学报美国111, 13481-13486(2014)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  68. 饶,L.等。微流控电穿孔促进红细胞膜包被磁性纳米颗粒的合成,用于增强成像引导的癌症治疗。ACS Nano11, 3496-3505(2017)。

    中科院PubMed谷歌学者

  69. 舍伍德,J.等。膜包覆氧化铁纳米颗粒用于从复杂基质中分离和特异性鉴定药物先导物。纳米级11, 6352-6359(2019)。

    中科院PubMed谷歌学者

  70. Luk, B. T.等。天然红细胞膜与合成高分子纳米颗粒之间的界面相互作用。纳米级6, 2730-2737(2014)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  71. 高,W.等。金纳米颗粒与红细胞膜的表面功能化。放置板牙。25, 3549-3553(2013)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  72. 方,R. H.等。脂质插入使红细胞膜包裹的纳米颗粒靶向功能化。纳米级5, 8884-8888(2013)。

    中科院PubMed谷歌学者

  73. Dehaini, D.等人。用于增强纳米颗粒功能化的红细胞-血小板混合膜涂层。放置板牙。29, 1606209(2017)。

    谷歌学者

  74. Park, J. H.等。基因工程细胞膜包被的纳米颗粒用于靶向传递地塞米松到发炎的肺部。科学。睡觉。7, eabf7820(2021)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  75. Park, J. H.等。模拟病毒的细胞膜包被纳米颗粒用于mRNA的胞浆传递。Angew。化学。Int。艾德,心血管病。61, e202113671(2022)。

    中科院PubMed谷歌学者

  76. Ai, x,等等。细胞纳米海绵表面聚糖修饰促进SARS-CoV-2抑制。j。化学。Soc。143, 17615-17621(2021)。

    中科院PubMed谷歌学者

  77. Aryal, S.等。用于控制药物装载和释放的红细胞膜隐形聚合物纳米颗粒。纳米8, 1271-1280(2013)。

    中科院PubMed谷歌学者

  78. 傅,Q.等。红细胞膜伪装促进紫杉醇和阿霉素的程序性共给药。纳米级7, 4020-4030(2015)。

    中科院PubMed谷歌学者

  79. Luk, B. T.等。安全且免疫相容的纳米载体被包裹在红细胞膜中,用于药物递送治疗实体肿瘤。开展6, 1004-1011(2016)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  80. 苏,J.等。通过红细胞膜功能化治疗性介孔二氧化硅纳米颗粒增强血液悬浮性和激光激活肿瘤特异性药物释放。开展7, 523-537(2017)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  81. 张,L.等。红细胞膜隐身金属有机骨架纳米颗粒作为饥饿活化结肠癌治疗的仿生纳米反应器。ACS Nano12, 10201-10211(2018)。

    中科院PubMed谷歌学者

  82. 庄,等。血小板膜包覆金属有机框架纳米颗粒靶向体内基因沉默。科学。睡觉。6, eaaz6108(2020)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  83. 张杨,等。用于组合抗毒力和响应性抗菌传递的红细胞膜包被纳米凝胶金黄色葡萄球菌感染。j .控制。Rel。263, 185-191(2017)。

    中科院谷歌学者

  84. 高,C.等。干细胞膜包被纳米凝胶用于高效的体内肿瘤靶向药物递送。12, 4056-4062(2016)。

    中科院PubMed谷歌学者

  85. 张欣,等。小分子治疗药物远程加载到富含胆固醇的细胞膜来源的囊泡。Angew。化学。Int。艾德,心血管病。56, 14075-14079(2017)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  86. 邹明哲等。人工自然杀伤细胞特异性肿瘤抑制和叛变巨噬细胞再教育。放置板牙。31, 1904495(2019)。

    中科院谷歌学者

  87. 庄,等。用于体内氧气输送的仿生纳米乳剂。放置板牙。30., 1804693(2018)。

    谷歌学者

  88. 苗,杨,等。细胞膜伪装纳米载体,具有红细胞的仿生变形能力,用于超长循环和增强癌症治疗。ACS Nano16, 6527-6540(2022)。

    中科院谷歌学者

  89. 邹毅,等。通过多功能仿生纳米药物有效和靶向的人原位胶质母细胞瘤异种移植治疗。放置板牙。30., 1803717(2018)。

    谷歌学者

  90. 柴,Z.等。配体修饰的细胞膜使药物纳米晶体靶向传递到胶质瘤。ACS Nano13, 5591-5601(2019)。

    中科院PubMed谷歌学者

  91. 翟,Y.等。通过nir触发的细胞内亚甲基蓝和顺铂治疗转移性乳腺癌的可追溯生物激发纳米颗粒。放置板牙。30., 1802378(2018)。

    谷歌学者

  92. 宋,s.y.等。石墨烯量子点介导的靶向仿生纳米海绵深层肿瘤药物和光解物的治疗穿透递送。Nano。19, 69-81(2019)。

    中科院PubMed谷歌学者

  93. 高,L.等。红细胞膜包裹的pH敏感聚合物纳米颗粒用于非小细胞肺癌治疗。Bioconjug。化学。28, 2591-2598(2017)。

    中科院PubMed谷歌学者

  94. Song, Q.等人。肿瘤微环境响应纳米凝胶用于化疗和免疫治疗的联合抗肿瘤作用。Nano。17, 6366-6375(2017)。

    中科院PubMed谷歌学者

  95. 胡,Q.等。抗癌血小板模拟纳米载具。放置板牙。27, 7043-7050(2015)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  96. 李,J.等。通过血小板膜功能化颗粒靶向给药循环肿瘤细胞。生物材料76, 52-65(2016)。

    中科院PubMed谷歌学者

  97. 胡,Q.等。工程纳米血小板用于增强多发性骨髓瘤和血栓的治疗。放置板牙。28, 9573-9580(2016)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  98. 张,M.等。血小板模拟生物趋向性靶向血管中断肿瘤用于低氧敏感治疗的级联扩增。ACS Nano13, 14230-14240(2019)。

    中科院PubMed谷歌学者

  99. Ying, M.等。用于疾病靶向治疗的远程装载血小板囊泡。放置功能。板牙。28, 1801032(2018)。

    PubMed公共医学中心谷歌学者

  100. 曹海强等。巨噬细胞膜包被脂质体可靶向乳腺癌肺转移。ACS Nano10, 7738-7748(2016)。

    中科院PubMed谷歌学者

  101. 张杨,等。用于肿瘤靶向化疗的巨噬细胞膜包被纳米颗粒。Nano。18, 1908-1915(2018)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  102. Kang, T.等。纳米颗粒包被中性粒细胞膜可有效治疗癌症转移。ACS Nano11, 1397-1411(2017)。

    中科院PubMed谷歌学者

  103. 张,C.等。用于炎症靶向和抗肿瘤和感染的HClO生成的人工超级中性粒细胞。放置板牙。31, 1901179(2019)。

    谷歌学者

  104. 孙,H.等。癌细胞仿生纳米颗粒用于靶向治疗同型肿瘤。放置板牙。28, 9581-9588(2016)。

    中科院PubMed谷歌学者

  105. 朱俊英,等。用同型癌细胞膜包裹纳米颗粒的优先癌细胞自我识别和肿瘤自我靶向。Nano。16, 5895-5901(2016)。

    中科院PubMed谷歌学者

  106. Shao, D.等。生物启发的二硒化物桥接介孔二氧化硅纳米颗粒用于双响应蛋白递送。放置板牙。30., 1801198(2018)。

    谷歌学者

  107. Shao, D.等。仿生二硒烯桥接介孔有机二氧化硅纳米颗粒作为化学免疫治疗的x射线反应生物可降解载体。放置板牙。32, 2004385(2020)。

    中科院谷歌学者

  108. 玻色,R. J. C.等。肿瘤细胞来源的细胞外囊泡包被纳米载体:抗- mir -21和显像剂癌症特异性递送的有效治疗平台ACS Nano12, 10817-10832(2018)。

    PubMed公共医学中心谷歌学者

  109. 谢伟,等。癌细胞膜伪装纳米粒子,实现饥饿治疗与检查点封锁,增强癌症治疗。ACS Nano13, 2849-2857(2019)。

    中科院PubMed谷歌学者

  110. 秦玉林,陈建平,陈建平。纳米材料在光疗中的应用。Nanotheranostics1, 38-58(2017)。

    PubMed公共医学中心谷歌学者

  111. 李晓霞,尹俊杰,陈霞。光热与光动力治疗癌症的临床进展与潜力。Nat. Rev. clinin。肿瘤防治杂志。17, 657-674(2020)。

    PubMed谷歌学者

  112. 朴,J. G.等。红细胞膜是一种可替代聚乙二醇的涂层,可延长光热治疗用金纳米笼的循环寿命。ACS Nano8, 10414-10425(2014)。

    中科院PubMed谷歌学者

  113. Ren, x等人。红血细胞膜伪装磁性纳米团簇用于成像引导光热治疗。生物材料92, 13-24(2016)。

    中科院PubMed谷歌学者

  114. 刘,Z.等。红血球膜伪装铜的制备2 x在第二近红外窗口中用于光疗的硒纳米颗粒。化学。Commun。55, 6523-6526(2019)。

    中科院谷歌学者

  115. 饶,L.等。抗肿瘤血小板模拟磁性纳米颗粒。放置功能。板牙。27, 1604774(2017)。

    谷歌学者

  116. 陈,Z.等。癌细胞膜-仿生纳米颗粒用于同源靶向双模态成像和光热治疗。ACS Nano10, 10049-10057(2016)。

    中科院PubMed谷歌学者

  117. 韩,Y.等。T细胞膜模拟纳米颗粒与生物正交靶向和免疫识别增强光热治疗。放置科学。6, 1900251(2019)。

    谷歌学者

  118. 王,D.等。红细胞-癌症混合膜伪装中空硫化铜纳米颗粒延长循环寿命和同型靶向光热/化疗黑素瘤。ACS Nano12, 5241-5252(2018)。

    中科院PubMed谷歌学者

  119. 高,C.等。通过细胞内自组装仿生细菌纳米药物在体内搭车免疫细胞靶向治疗黑素瘤。科学。睡觉。8, eabn1805(2022)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  120. 李世勇等。癌细胞膜伪装级联生物反应器用于癌症靶向饥饿和光动力治疗。ACS Nano11, 7006-7018(2017)。

    中科院PubMed谷歌学者

  121. 杨,等。自供能H+加速O2产生增强饥饿和光动力治疗低氧肿瘤。Nano。19, 4334-4342(2019)。

    中科院PubMed谷歌学者

  122. 王俊平等。多孔Au@Rh双金属核壳纳米结构为H2O2驱动制氧机以缓解肿瘤缺氧,同时进行双峰成像和增强光动力治疗。放置板牙。32, 2001862(2020)。

    中科院谷歌学者

  123. 刘,C.等。可生物降解的仿生铜/锰硅酸盐纳米球用于化学动力学/光动力协同治疗,同时消耗谷胱甘肽和缺氧缓解。ACS Nano13, 4267-4277(2019)。

    中科院PubMed谷歌学者

  124. 王哲,等。Janus纳米子弹结合光动力疗法和磁热疗增强协同抗转移免疫治疗。放置科学。6, 1901690(2019)。

    中科院谷歌学者

  125. Min, H.等。仿生金属-有机框架纳米颗粒用于抗血管生成和光动力治疗的合作组合以增强疗效。放置板牙。31, 1808200(2019)。

    谷歌学者

  126. Ribas, A. & Wolchok, J. D.使用检查点封锁的癌症免疫治疗。科学359, 1350-1355(2018)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  127. Esfahani, K.等人。癌症免疫治疗综述:从过去,到现在,到未来。咕咕叫。肿瘤防治杂志。27, s87-s97(2020)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  128. 张,F.等。癌症中铁下垂/免疫调节协同作用的工程磁小体。ACS Nano13, 5662-5673(2019)。

    中科院PubMed谷歌学者

  129. 邓,G.等。基于自然杀伤细胞膜包被纳米颗粒的细胞膜免疫治疗可有效抑制原发和体外肿瘤生长。ACS Nano12, 12096-12108(2018)。

    中科院PubMed谷歌学者

  130. 张,J.等。免疫刺激水凝胶抑制恶性胶质瘤切除术后复发。Nanotechnol Nat。16, 538-548(2021)。

    中科院PubMed谷歌学者

  131. 饶,L.等。通过基因编辑纳米颗粒激活巨噬细胞介导的癌症免疫治疗。放置板牙。32, 2004853(2020)。

    中科院谷歌学者

  132. 张欣,等。PD-1阻断囊泡用于癌症免疫治疗。放置板牙。30., 1707112(2018)。

    谷歌学者

  133. 翟,Y.等。用于癌症免疫治疗的T淋巴细胞膜修饰的表观遗传纳米干扰素诱导剂。Nanotechnol Nat。16, 1271-1280(2021)。

    中科院PubMed谷歌学者

  134. 张艳,廖艳,唐强,林娟,黄平。纳米乳协同光动力-免疫治疗乳腺低氧肿瘤。Angew。化学。Int。艾德,心血管病。60, 10647-10653(2021)。

    中科院PubMed谷歌学者

  135. 巴马尼,B.等人。使用血小板包裹纳米颗粒的瘤内免疫治疗可增强实体肿瘤的抗肿瘤免疫。Commun Nat。12, 1999(2021)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  136. Pollard, a.j. & Bijker, e.m.疫苗学指南:从基本原理到新发展。Nat. Rev. Immunol。21, 83-100(2021)。

    中科院PubMed谷歌学者

  137. Higano, C. S.等。Sipuleucel-T。Nat. Rev.药物发现9, 513-514(2010)。

    中科院PubMed谷歌学者

  138. van der Burg, S. H., Arens, R., Ossendorp, F., van Hall, T. & Melief, C. J.既定癌症疫苗:克服免疫逃避带来的挑战。Nat. Rev. Cancer16, 219-233(2016)。

    PubMed谷歌学者

  139. 周俊,Kroll a.v, Holay M,方仁华,张磊。仿生纳米技术在个性化疫苗研究中的应用。放置板牙。32, 1901255(2020)。

    中科院谷歌学者

  140. 郭艳艳等。红细胞膜包裹聚合物纳米颗粒作为纳米疫苗诱导抗黑色素瘤免疫。ACS Nano9, 6918-6933(2015)。

    中科院PubMed谷歌学者

  141. 鲁文,e.m.等人。用于癌症免疫治疗的仿生糖粒疫苗。ACS Nano13, 2936-2947(2019)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  142. 丰塔纳,F.等人。基于多孔silicon@acetalated dextran@cancer细胞膜的多级纳米疫苗用于癌症免疫治疗。放置板牙。29, 1603239(2017)。

    谷歌学者

  143. 杨,R.等。甘露糖修饰的癌细胞膜包被佐剂纳米颗粒用于有效的抗癌疫苗接种。ACS Nano12, 5121-5129(2018)。

    中科院PubMed谷歌学者

  144. 陈,Q.等。具有光热模式的混合真核-原核纳米平台用于增强抗肿瘤疫苗接种。放置板牙。32, 1908185(2020)。

    中科院谷歌学者

  145. 翟永伟等。一种以脾为靶点的多功能抗原信使:以聚结红细胞脂质体包裹的iPSC作为肿瘤纳米疫苗。科学。睡觉。7, eabi6326(2021)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  146. Hammerich, L., Binder, A. & Brody, J. D.原位接种:个性化和现成的癌症免疫治疗。摩尔。杂志。9, 1966-1981(2015)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  147. 帕特尔,R. B.等。通过组合辐射和细菌膜包被纳米颗粒的原位癌症疫苗的开发。放置板牙。31, 1902626(2019)。

    中科院谷歌学者

  148. 陈志伟,陈志伟,陈志伟,陈志伟。人工抗原提呈细胞的研究进展。生物科技趋势》。32, 456-465(2014)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  149. 张庆斌等。仿生磁小体作为多功能人工抗原提呈细胞增强t细胞为基础的抗癌治疗。ACS Nano11, 10724-10732(2017)。

    中科院PubMed谷歌学者

  150. 刘伟林等。从癌症和树突状细胞的杂交细胞的细胞膜工程的可扩展免疫治疗纳米平台。放置板牙。31, 1900499(2019)。

    谷歌学者

  151. 肖,P.等。通过代谢性树突状细胞标记工程纳米级人工抗原提呈细胞增强癌症免疫治疗。Nano。21, 2094-2103(2021)。

    中科院PubMed谷歌学者

  152. Herrmann, i.k, Wood, M. J. a . & Fuhrmann, G.细胞外囊泡作为下一代药物传递平台。Nanotechnol Nat。16, 748-759(2021)。

    中科院PubMed谷歌学者

  153. Anselmo, a.c. & Mitragotri, S.临床中的纳米颗粒:最新进展。Bioeng。Transl。地中海。4, e10143(2019)。

    PubMed公共医学中心谷歌学者

  154. Busatto, S.等人。切向流过滤用于从大量液体中高效浓缩细胞外囊泡。细胞7(2018)。

    中科院公共医学中心谷歌学者

  155. Ganesan, P., Karthivashan, G., Park, s.y ., Kim, J. & Choi d.k .微流态化在纳米递送系统的发展趋势和在慢性疾病治疗中的应用。Int。j .纳米级。13, 6109-6121(2018)。

    中科院谷歌学者

  156. Wortzel, I., Dror, S., Kenific, C. M. & Lyden, D.外泌体介导的转移:远距离通讯。Dev细胞。49, 347-360(2019)。

    中科院PubMed谷歌学者

  157. Jensen, C. & Teng, Y.是时候开始从2D细胞培养过渡到3D细胞培养了吗?前面。摩尔。Biosci。7, 33(2020)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  158. Szczepiorkowski, Z. M. & Dunbar, n.m.输血指南:何时输血。内科杂志。点。Soc。内科杂志。建造。程序2013, 638-644(2013)。

    谷歌学者

  159. 移植物抗宿主病。Nat. Rev. Immunol。7, 340-352(2007)。

    中科院PubMed谷歌学者

  160. Ren, J.等。多重基因组编辑产生抗PD1抑制的通用CAR - T细胞。中国。癌症Res。23, 2255-2266(2017)。

    中科院PubMed谷歌学者

  161. Gornalusse, g.g.等。表达hla -e的多能干细胞逃脱了NK细胞的异基因反应和裂解。生物科技Nat。》。35, 765-772(2017)。

    中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

下载参考

确认

作者的工作得到了国防威胁减少局化学和生物防御联合科学技术办公室(HDTRA1‐21‐1‐0010)、国家卫生研究院(R01CA200574)和国家科学基金会(DMR-1904702)的支持。

作者信息

作者及隶属关系

作者

贡献

在提交之前,所有作者都对这篇手稿的各个方面的准备做出了贡献。

相应的作者

对应到张良方(音)以及他们的

道德声明

相互竞争的利益

L.Z.是Cellics Therapeutics和Cello Therapeutics的创始人,并持有两家公司的股权。其他作者宣称没有利益竞争。

同行评审

同行评审信息

自然评论临床肿瘤学感谢X. Chen和其他匿名审稿人对这项工作的同行评审所做的贡献。

额外的信息

出版商的注意施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。

权利和权限

根据与作者或其他权利持有人签订的出版协议,自然或其许可方(例如,社会或其他合作伙伴)对本文拥有排他性权利;作者对这篇文章接受的手稿版本的自我存档仅受此类出版协议的条款和适用法律的约束。

转载及权限

关于本文

通过CrossMark验证货币和真实性

引用本文

方荣华,高伟,张磊。利用细胞膜包被纳米颗粒靶向肿瘤药物。Nat Rev clinin Oncol(2022)。https://doi.org/10.1038/s41571-022-00699-x

下载引用

  • 接受

  • 发表

  • DOIhttps://doi.org/10.1038/s41571-022-00699-x

搜索

快速链接

自然简报

报名参加自然简报时事通讯-什么重要的科学,免费到您的收件箱每天。

获取当天最重要的科学故事,免费在您的收件箱。 注册《自然简报》
Baidu
map