Mingxin Zhang 1# , Cuiying Pei 1# , Xian Du 2# , Weixiong Hu 1# , Yantao Cao 3,4# , Qi Wang 1,5 , Juefei Wu 1 , Yidian Li 2 , Huanyu Liu 1 , Chenhaoping Wen 1 , Yi Zhao 1 , Changhua Li 1 , Weizheng Cao 1 , Shihao Zhu 1 , Qing Zhang 1,6 , Na Yu 1 , Peihong Cheng 1 , Lili Zhang 7 , Zhiwei Li 3 , Jinkui Zhao 4, Yulin Chen 1,5,8 , Hanjie Guo 4* , Congjun Wu 9,10 , Fan Yang 11* , Shichao Yan 1,5* , Lexian Yang 2* , Yanpeng Qi 1,5,6*
日期:2024 年 3 月 5 日 ( 1 ) 版本 7.0 产品:三菱化学先进材料以下半成品: Duratron ® U1000 自然色、黑色和彩色 PEI Duratron ® U2200 棕色和黑色 PEI Duratron ® U2300 自然色和黑色 PEI Fluorosint ® 135 PTFE Fluorosint ® 207 PTFE Fluorosint ® 500 PTFE Fluorosint ® HPV PTFE Fluorosint ® MT-01 PTFE Ketron ® 1000 自然色和黑色 PEEK Ketron ® 1000 自然色和黑色 PEEK SP Ketron ® 1030HT CM PEK Ketron ® 1331HT CM PEK Ketron ® CA30 PEEK Ketron ® CA30 PEEK SP Ketron ® GF30 PEEK Ketron ® GF30 PEEK SP Ketron ® HPV PEEK Ketron ® HPV PEEK SP Ketron ® HT PEEK SP Ketron ® TX PEEK Semitron ® CNT POM-C Semitron ® ESd 225 Semitron ® ESd 300 Semitron ® ESd 410C Semitron ® ESd 420 Semitron ® ESd 420V Semitron ® ESd 480 Semitron ® ESd 490HR Semitron ® ESd 500 Semitron ® ESd 500HR Semitron ® ESd 520HR Semitron ® HPV PEEK Semitron ® LF PP Semitron ® MDS100 Semitron ® MP370 Semitron ® MPR1000 Semitron ® XL20 Sultron ® 1000 PSU 自然色 Techtron ® 1000 PPS 自然色 Techtron ® 1040A PPS Techtron ® HPV PPS Techtron ® PSBG PPS 据我们所知,我们确认危险物质铅 (Pb)、汞 (Hg)、镉 (Cd)、六价铬 [Cr(VI)]、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) 受以下法规管制: - 2011 年 6 月 8 日欧洲议会和理事会关于限制在电气和电子设备中使用某些危险物质的指令 2011/65/EU (RoHS) 及其修正案,纳入了委员会授权指令 (EU) 2024/232, - 欧洲议会指令 2000/53/EC 附件 II以及 2000 年 9 月 18 日理事会关于报废车辆 (ELV) 的修正案,其中包括委员会授权指令 (EU) 2023/544,
1。J. Ma,H。Pei,L。Lausen和G. Karypis, 2。 J. Jabbour,V。V。V. Berghe,J。Runevic,M。Stewart,J。C。Krishnan,V。V。V. V. Huang,I。Faust,Faust,Faust,Faust,Faust, V. J. Reddi,A2Perf:现实世界2025, 3。 St. Cheng,J。Yik,R。Ghosal,I。 J. Reddi,“采石场:计算特征代理的崇拜日期”,IEEE计算机Letters Architect,2025。ARX:2501,01892,杂志。 4。 J. MA,A。 5。 J. My,A。Letcher,F.Schäfer,Y。 2021。Arxiv:2111,08565,完整纸。J. Ma,H。Pei,L。Lausen和G. Karypis,2。J. Jabbour,V。V。V. Berghe,J。Runevic,M。Stewart,J。C。Krishnan,V。V。V. V. Huang,I。Faust,Faust,Faust,Faust,Faust, V. J. Reddi,A2Perf:现实世界2025,3。St. Cheng,J。Yik,R。Ghosal,I。 J. Reddi,“采石场:计算特征代理的崇拜日期”,IEEE计算机Letters Architect,2025。ARX:2501,01892,杂志。4。J. MA,A。 5。 J. My,A。Letcher,F.Schäfer,Y。 2021。Arxiv:2111,08565,完整纸。J. MA,A。5。J. My,A。Letcher,F.Schäfer,Y。 2021。Arxiv:2111,08565,完整纸。J. My,A。Letcher,F.Schäfer,Y。 2021。Arxiv:2111,08565,完整纸。
我们将follistatin(FST)344基因的聚乙烯胺(PEI)复合质粒注射到43位男女的43名成年人类志愿者,年龄23-88岁,中位年龄为46岁,以测试这种传递方法和靶基因的安全性和效果,作为反效率longe longe longe lorge longe longe longe longe longe longe longe longe longe longe longe interivessenty。患者在质粒载体中接受皮下注射到50 r g fst的腹部脂肪中。我们在治疗前和三个月后立即评估了几个指标:血清FST,身体组成,炎症的血液生物标志物,葡萄糖代谢,脂质代谢和表观遗传年龄的估计。血清FST,通过酶联免疫测定法测量,在第三个月的基线平均值从8.58 ng/ml的基线平均值增加到24.03 ng/ml(p = 0.001),后者在很大程度上是Suprypaperagyologicaly值。通过双能X射线吸收量扫描测量的身体成分,显着改善,平均无脂肪质量增加1.96磅(P = 0.001),平均体贴降低为-0.87%(P = 0.01)。最大无脂肪质量增加为12.15磅。高敏感性C反应蛋白和同型半胱氨酸,两种常见的炎症标志物,均显示出潜在降低的迹象,以改善。葡萄素代谢标记物趋向于临床上的不足增加。脂质面板的变化很小,在统计学上没有显着性,尽管少数受试者的低密度脂蛋白经历了很大的增加。端粒长度趋向增加,在老年阶段逐渐逐渐逐渐增加,但DunedInpace的衰老率没有明确的变化证据。内在的表观遗传年龄趋向于减少,外在表观遗传年龄(EEA)在统计学上显着降低了-7。10年的显着降低(p = 0.004);两种结果在老年阶段逐渐明显,最大EEA降低了-27.91岁。至关重要的是,没有据报道与治疗有关的严重不良反应。这项临床试验将FST的PEI复合物递送为PEI复合质粒递送,作为在接近最大的成人年龄范围内的男性和女性人类受试者的潜在安全,抗毛细管寿命疗法。
体内-jetpei®是一种线性聚乙基亚胺(PEI),它辅助有效的核酸(DNA,SHRNA,siRNA,miRNA,miRNA,miRNA,寡核苷酸,…)使用各种递送途径递送到多种组织中:在静脉内施用后,将高水平的核酸输送到肺中。静脉注射后,其他器官,例如唾液腺,心脏,脾脏和肝脏也是针对的。此外,体内-Jetpei®是用于局部基因和siRNA递送的有效载体,例如在皮肤上肿瘤内或局部应用。使用体内-jetpei®的出版物可以在polyplus-transfection数据库中找到,可在https://www.polyplus-sartorius.com/polyplus-comes/polyplus-resource/cell-cell-transfection-database
Jiangtao Hu 1 , Hongbin Wang 1 , ∗ , Biwei Xiao 2 , ∗ , Pei Liu 1 , Tao Huang 1 , Yongliang Li 1 , Xiangzhong Ren 1 , Qianling Zhang 1 , ∗ , Jianhong Liu 1 , ∗ , Xiaoping Ouyang 3 and Xueliang Sun 4 , 5 , ∗ 1 Graphene Composite Research Center, College of深圳大学化学与环境工程,深圳518060,中国; 2 Grinm(广东)高级材料与技术研究所,佛山528051,中国; 3西安格坦大学材料科学与工程学院,中国411105; 4西安大略大学机械与材料工程系,安大略省N6A 5B9,加拿大和5东部高级研究所,东部技术研究院,宁波315020,中国
基因治疗是一种通过关闭致病或功能失调的基因并将特定基因传递到体内来治疗疾病的治疗方法。将治疗基因传递到目标细胞仍然是基因转移的一个限制。因此,基因转移是基因治疗的重要组成部分。基因传递系统通常分为基于病毒和非基于病毒的系统。在众多纳米结构中,纳米粒子被广泛用作非病毒基因转移的载体。磁性纳米粒子 (MNP) 近年来因其独特的磁性而被广泛应用于生物医学领域。原则上,它们的电荷和尺寸使 MNP 适合到达目标位置。此外,高表面积/体积比使 MNP 成为基因转移的理想选择。使用 MNP 进行基因转移的主要方法之一是磁转染。在这种方法中,DNA 和 MNP 在含盐的缓冲液中结合形成一种称为磁转染的复合物。这种复合物可以在磁场的影响下穿透细胞。带负电荷的 DNA 需要经过修饰才能穿过带负电荷的细胞膜,与 MNP 形成复合物,并增加其稳定性和生物相容性。为此,常用的聚合物如 PEI(例如两亲性聚(L-赖氨酸)、聚酰胺胺 (PAA) 和 PEG)用作基因载体。此外,MNP 和 PEI 等聚合物有助于 DNA 的内体逃逸。这篇小型综述总结了磁性粒子在基因转移的所有动态过程(纳米粒子合成、基因结合、细胞摄取、内体逃逸和体内靶向)中的特定基因转染(磁转染)。
劳动力市场短缺、材料成本增加和利率上升导致总体建筑成本上升,导致开发环境艰难。此外,传统上建造经济适用房的非营利组织对启动成本较高、可能在财务上不可行的项目持谨慎态度。过去几年,爱德华王子岛经历了显著而重要的人口增长。人口增加会为我们的社区和经济带来好处,但也带来了一些挑战,包括住房市场。该战略确定了共同应对这些挑战的创造性解决方案和机会。
这些变化可能包括改变酶活性,氧化应激,炎症和细胞损伤。ZnO-NP已显示可诱导活性氧(ROS)产生,引起肾脏和肝脏的氧化应激和细胞的破坏(Hussain等,2016; Wang等,2017; Moatamed et al。In the kidney, exposure to ZnO-NPs has been (Hussain et al., 2016; Wang et al., 2017; Moatamed et al., 2019; Khan et al., 2020; Pei et al., 2023 ), linked to nephrotoxicity, which can manifest as impaired renal function, glomerular damage, tubular injury, and inflammation.在肝脏中,ZnO-NP暴露与肝毒性有关,其特征是肝炎,氧化应激,脂质过氧化和肝细胞损伤。Vitamin C和N-乙酰半胱氨酸是自然存在的化合物,以众多的水果,蔬菜和草药为生,以其抗炎特性以及抵消由多种剂所引起的毒性而闻名,由重金属,农药和纳米粒子(例如Ay et ay et ay等)。鉴于ZnO-NP对肾脏和肝脏健康的潜在有害影响,探索潜在的保护性干预措施至关重要(Hashim等,2022; Ali等,2024)。有限的发现重点是评估NAC和维生素C对ZnO-NP诱导的肾脏和肝毒性的保护作用。因此,本研究的目的是找出N-乙酰半胱氨酸和维生素C对锌 - 氧化物纳米颗粒诱导雄性Wistar大鼠的肝肾毒性的改善作用