Nanomedicines targeting activated immune cells and effector cells for rheumatoid arthritis treatment

免疫系统 炎症 归巢(生物学) 免疫学 效应器 细胞生物学 化学 医学 生物 生态学
作者
Yasi Deng,Hao Zheng,Bin Li,Feibing Huang,Yixing Qiu,Yupei Yang,Wenbing Sheng,Caiyun Peng,Xing Tian,Wei Wang,Huanghe Yu
出处
期刊:Journal of Controlled Release [Elsevier]
卷期号:371: 498-515
标识
DOI:10.1016/j.jconrel.2024.06.010
摘要

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic autoimmune disease characterized by synovial inflammation and inflammatory cellular infiltration. Functional cells in the RA microenvironment (RAM) are composed of activated immune cells and effector cells. Activated immune cells, including macrophages, neutrophils, and T cells, can induce RA. Effector cells, including synoviocytes, osteoclasts, and chondrocytes, receiving inflammatory stimuli, exacerbate RA. These functional cells, often associated with the upregulation of surface-specific receptor proteins and significant homing effects, can secrete pro-inflammatory factors and interfere with each other, thereby jointly promoting the progression of RA. Recently, some nanomedicines have alleviated RA by targeting and modulating functional cells with ligand modifications, while other nanoparticles whose surfaces are camouflaged by membranes or extracellular vesicles (EVs) of these functional cells target and attack the lesion site for RA treatment. When ligand-modified nanomaterials target specific functional cells to treat RA, the functional cells are subjected to attack, much like the intended targets. When functional cell membranes or EVs are modified onto nanomaterials to deliver drugs for RA treatment, functional cells become the attackers, similar to arrows. This study summarized how diversified functional cells serve as targets or arrows by engineered nanoparticles to treat RA. Moreover, the key challenges in preparing nanomaterials and their stability, long-term efficacy, safety, and future clinical patient compliance have been discussed here.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
困困困完成签到 ,获得积分10
1秒前
shuangfeng1853完成签到 ,获得积分10
2秒前
zhang完成签到,获得积分10
4秒前
xsjzuibang发布了新的文献求助10
5秒前
小墨墨完成签到 ,获得积分10
11秒前
俭朴的世界完成签到 ,获得积分10
11秒前
畅快的谷秋完成签到 ,获得积分10
15秒前
fanconi完成签到 ,获得积分10
19秒前
阳炎完成签到,获得积分10
30秒前
蟹xie完成签到 ,获得积分10
32秒前
水晶李完成签到 ,获得积分10
35秒前
wBw完成签到,获得积分10
54秒前
xsjzuibang完成签到,获得积分10
57秒前
陈雷应助科研通管家采纳,获得200
58秒前
echo完成签到 ,获得积分10
59秒前
孙梁子完成签到 ,获得积分10
1分钟前
kk完成签到,获得积分20
1分钟前
与共完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Capacition6完成签到,获得积分10
1分钟前
harden9159完成签到,获得积分10
1分钟前
个性的南珍完成签到 ,获得积分10
1分钟前
果酱完成签到,获得积分10
1分钟前
marska完成签到,获得积分10
1分钟前
Lee完成签到 ,获得积分10
1分钟前
缓慢的微笑完成签到 ,获得积分10
1分钟前
柒月完成签到 ,获得积分10
1分钟前
woshiwuziq完成签到 ,获得积分10
1分钟前
椿人完成签到 ,获得积分10
1分钟前
科研小虫完成签到,获得积分10
1分钟前
笨鸟先飞发布了新的文献求助10
1分钟前
LEMONS完成签到 ,获得积分10
2分钟前
轻轻完成签到 ,获得积分10
2分钟前
逢场作戱__完成签到 ,获得积分10
2分钟前
serenity完成签到 ,获得积分10
2分钟前
笨笨完成签到 ,获得积分10
2分钟前
18-Crown-6完成签到 ,获得积分10
2分钟前
笨鸟先飞完成签到,获得积分10
2分钟前
k12dian完成签到 ,获得积分10
2分钟前
背书强完成签到 ,获得积分10
2分钟前
徐小锤完成签到 ,获得积分10
2分钟前
高分求助中
Exploring Mitochondrial Autophagy Dysregulation in Osteosarcoma: Its Implications for Prognosis and Targeted Therapy 4000
Impact of Mitophagy-Related Genes on the Diagnosis and Development of Esophageal Squamous Cell Carcinoma via Single-Cell RNA-seq Analysis and Machine Learning Algorithms 2000
Evolution 1100
How to Create Beauty: De Lairesse on the Theory and Practice of Making Art 1000
Research Methods for Sports Studies 1000
Gerard de Lairesse : an artist between stage and studio 670
T/CAB 0344-2024 重组人源化胶原蛋白内毒素去除方法 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 内科学 物理 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 免疫学 病理 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2980295
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2641388
关于积分的说明 7124895
捐赠科研通 2274321
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1206476
版权声明 592005
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 589477