Вышедшие номера
Применение современных методов биофотоники для определения режима дозирования на примере эндоваскулярного введения полимерных микрокапсул при адресной доставке
Российский научный фонд, Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых», 23-75-10070
Гуслякова О.И.1,2, Прихожденко Е.С.2, Пластун В.О.2, Майорова О.А.2, Шушунова Н.А.2, Куликов О.А.3, Абдурашитов А.С.1, Горин Д.А.4, Сухоруков Г.Б.1,5, Синдеева О.А.1
1Центр нейробиологии и нейрореабилитации им. В. Зельмана, Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия
2Научно-медицинский центр, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
3Институт медицины Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Огарева, Саранск, Россия
4Центр фотоники и квантовых материалов, Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия
5Центр улучшение жизни при помощи технологий будущего, Сколково, Москва, Россия
Email: O.Gusliakova@skoltech.ru, O.Sindeeva@skoltech.ru
Поступила в редакцию: 20 декабря 2023 г.
В окончательной редакции: 27 февраля 2024 г.
Принята к печати: 5 марта 2024 г.
Выставление онлайн: 31 мая 2024 г.

Показано как оценка биораспределения флуоресцентного конъюгата, ассоциированного с микрокапсулами, с помощью флуоресцентной томографии помогает определить режим дозирования при внутриартериальном введении, обеспечивающий эффективную аккумуляцию носителей в целевой почке мыши, а лазерная спекл-контрастная система визуализации позволяет отсеять дозировки, ведущие к развитию патологических процессов в органе-мишени. Ключевые слова: флуоресценция, прижизненная визуализация, биораспределение, лазерная спекл-контрастная визуализация, микрокапсулы.
  1. A.J. Claxton, J. Cramer, C. Pierce. Clinical Therapeutics, 23 (8), 1296--1310 (2001). DOI: 10.1016/S0149-2918(01)80109-0
  2. C. Chen, M. Xie, J. Gong, N. Yu, R. Wei, L. Lei, S. Zhao, R. Li, X. Dong. Frontiers in Pharmacology, 14, 1132367 (2023). DOI: 10.3389/fphar.2023.1132367
  3. K. Diehl, R. Hull, D. Morton, R. Pfister, Y. Rabemampianina, D. Smith, J. Vidal, C. VanDe Vorstenbosch. J. Applied Toxicology: Intern. J., 21 (1), 5--23 (2001). DOI: 10.1002/jat.727
  4. S. Francisco. J. Pharmaceutical Sciences, 75 (9), 852--857 (1986). DOI: 10.1002/jps.2600750906
  5. I. Du, C.T. Ion. Pharmacometrics \& Systems Pharmacology, 10 (11), 1276--1280 (2021). DOI: 10.1002/psp4.12701
  6. T. Betz, A. Wunder. J. Biomedical Optics, 13 (4), 041311--041311 (2021). DOI: 10.1002/psp4.12701
  7. S. Biffi, C. Garrovo, P. Macor, C. Tripodo, S. Zorzet, E. Secco. Molecular Imaging, 7 (6), 7290 (2008). DOI: 10.2310/7290.2008.00028
  8. M. Novoselova, V. Chernyshev, A. Schulga, E. Konovalova, R. Chuprov-Netochin, T. Abakumova, S. German, V. Shipunova, M. Mokrousov, E. Prikhozhdenko, D. Bratashov, D. Nozdriukhin, A. Bogorodskiy, O. Grishin, S. Kosolobov, B. Khlebtsov, O. Inozemtseva, T. Zatsepin, S. Deyev, D. Gorin. ACS Applied Bio Materials, 5 (6), 2976--2989 (2022). DOI: 10.1021/acsabm.2c00289
  9. Y.W. Jun, H.R. Kim, Y.J. Reo, M. Dai, K.H. Ahn. Chemical Science, 8 (11), 7696--7704 (2017). DOI: 10.1039/c7sc03362a
  10. V.V. Tuchin, E.A. Genina, E.S. Tuchina, A.V. Svetlakova, Y.I. Svenskaya. Advanced Drug Delivery Reviews, 180, 114037 (2022). DOI: 10.1016/j.addr.2021.114037
  11. V.V. Tuchin. Handbook of coherent-domain optical methods, 2nd ed. (Springer Science \& Business Media, 2013). DOI: 10.1007/978-1-4614-5176-1
  12. D.A. Boas, A.K. Dunn. J. Biomedical Optics, 15 (1), 011109 (2010). DOI: 10.1117/1.3285504
  13. O.A. Sindeeva, R.A. Verkhovskii, A.S. Abdurashitov, D.V. Voronin, O.I.Gusliakova, A.A. Kozlova, O.A. Mayorova, A.V. Ermakov, E.V. Lengert, N.A. Navolokin, V.V. Tuchin, D.A. Gorin, G.B. Sukhorukov, D.N. Bratashov. ACS Biomaterials Science \& Engineering, 6 (1), 389--397 (2019). DOI: 10.1021/acsbiomaterials.9b01669
  14. E.S. Prikhozhdenko, O.I. Gusliakova, O.A. Kulikov, O.A. Mayorova, N.A. Shushunova, A.S. Abdurashitov, D.N. Bratashov, N.A. Pyataev, V.V. Tuchin, D.A. Gorin, G.B. Sukhorukov, O.A. Sindeeva. J. Controlled Release, 329, 175--190 (2021). DOI: 10.1016/j.jconrel.2020.11.051
  15. M.A. Davis, S.S. Kazmi, A.K. Dunn. J. Biomedical Optics, 19 (8), 086001--086001 (2014). DOI: 10.1117/1.JBO.19.8.086001
  16. J. Senarathna, S. Member, A. Rege, N. Li, N.V. Thakor. IEEE Rev. Biomed. Engineering, 6, 99--110 (2013). DOI: 10.1109/RBME.2013.2243140
  17. L.M. Richards, S.M.S. Kazmi, J.L. Davis, K.E. Olin, A.K. Dunn. Biomedical Optics Express, 4 (10), 2269--2283 (2013). DOI: 10.1364/BOE.4.002269
  18. C. Linkous, A.D. Pagan, C. Shope, L. Andrews, A. Snyder, T. Ye, M. Valdebran. JID Innovations, 3 (5), 100187 (2023). DOI: 10.1016/j.xjidi.2023.100187
  19. W. Heeman, E.C. Boerma, W. Heeman, W. Steenbergen, G.M. Van Dam, E.C. Boerma. J. Biomedical Optics, 24 (8), 080901 (2019). DOI: 10.1117/1.JBO.24.8.080901
  20. A.V. Ermakov, R.A. Verkhovskii, I.V. Babushkina, D.B. Trushina, O.A. Inozemtseva, E.A. Lukyanets, V.J. Ulyanov, D.A. Gorin, S. Belyakov, M.N. Antipina. Pharmaceutics, 12 (7), 610 (2020). DOI: 10.3390/pharmaceutics12070610
  21. O.A. Inozemtseva, D.V. Voronin, A.V. Petrov, V.V. Petrov, S.A. Lapin, A.A. Kozlova. Colloid J., 80, 771--782 (2018). DOI: 10.1134/S1061933X19010071
  22. P.A. Demina, A.A. Abalymov, D.V. Voronin, A.V. Sadovnikov, M.V. Lomova. Materials Chemistry Frontiers, 5 (5), 2007--2018 (2021). DOI: 10.1039/d0qm00732c
  23. N.A. Shushunova, O.A. Mayorova, E.S. Prikhozhdenko, O.A. Goryacheva, O.A. Kulikov, V.O. Plastun, O.I. Gusliakova, A.R. Muslimov, O.A. Inozemtseva, N.A. Pyataev, A.A. Shirokov, D.A. Gorin, G.B. Sukhorukov, O.A. Sindeeva. International J. Molecular Sciences, 24 (3), 2784 (2023). DOI: 10.3390/ijms24032784
  24. Y. Svenskaya, F. Garello, E. Lengert, A. Kozlova, R. Verkhovskii, V. Bitonto, M.R. Ruggiero, S. German, D. Gorin, E. Terreno. Nanotheranostics, 5 (3), 362 (2021). DOI: 10.7150/ntno.59458
  25. O. Kopach, K. Zheng, L. Dong, A. Sapelkin, N. Voitenko, G. Sukhorukov, D.A. Rusakov. Drug Delivery, 25 (1), 435--447 (2018). DOI: 10.1080/10717544.2018.1431981
  26. O.A. Mayorova, O.A. Sindeeva, M.V. Lomova, O.I. Gusliakova, Y.V. Tarakanchikova, E.V. Tyutyaev, S.I. Pinyaev, O.A. Kulikov, S.V. German, N.A. Pyataev, D.A. Gorin, G.B. Sukhorukov. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 28, 102184 (2020). DOI: 10.1016/j.nano.2020.102184
  27. A. Fery, R. Weinkamer. Polymer, 48 (25), 7221--7235 (2007). DOI: 10.1016/j.polymer.2007.07.050
  28. D.V. Volodkin, N.I. Larionova, G.B. Sukhorukov. Biomacromolecules, 5 (5), 1962--1972 (2004). DOI: 10.1021/bm049669e
  29. M.V. Lomova, A.I. Brichkina, M.V. Kiryukhin, E.N. Vasina, A.M. Pavlov, D.A. Gorin, G.B. Sukhorukov, M.N. Antipina. ACS Applied Materials \& Interfaces, 7 (22), 11732--11740 (2015). DOI: 10.1021/acsami.5b03263
  30. O.I. Gusliakova, E.S. Prikhozhdenko, V.O. Plastun, O.A. Mayorova, N.A. Shushunova, A.S. Abdurashitov, O.A. Kulikov, M.A. Abakumov, D.A. Gorin, G.B. Sukhorukov, O.A. Sindeeva. Pharmaceutics, 14 (5), 1056 (2022). DOI: 10.3390/pharmaceutics14051056
  31. D.D. Duncan, S.J. Kirkpatrick, M. Larsson, T. Stromberg, O.B. Thompson. J. Biomedical Optics, 18 (6), 066018--066018 (2023). DOI: 10.1117/1.JBO.18.6.066018
  32. B.V. Parakhonskiy, N.Y. Shilyagina, О.I. Gusliakova, A.B. Volovetskiy, A.B. Kostyuk, I.V. Balalaeva, L.G. Klapshina, S.A. Lermontova, V. Tolmachev, A. Orlova, D.A. Gorin, G.B. Sukhorukov, A.V. Zvyagin. Appl. Materials Today, 25, 101199 (2021). DOI: 10.1016/j.apmt.2021.101199
  33. D.V. Voronin, O.A. Sindeeva, M.A. Kurochkin, O.A. Mayorova, I.V. Fedosov, O.V. Semyachkina-Glushkovskaya, D.A. Gorin, V.V. Tuchin, G.B. Sukhorukov. ACS Applied Materials \& Interfaces, 9 (8), 6885--6893 (2017). DOI: 10.1021/acsami.6b15811
  34. A.A. Abdurashitov, E.S. Prikhozhdenko, O.A. Mayorova, P.O. Plastun, O.I. Gusliakova, N.S. Shushunova, O.A. Kulikov, V.V. Tuchin, G.B. Sukhorukov, O.A. Sindeeva. Biomedical Optics Express, 12 (7), 4467--4477 (2021). DOI: 10.1364/BOE.430393
  35. D.B. Trushina, R.A. Akasov, A.V. Khovankina, T.N. Borodina, T.V. Bukreeva, E.A. Markvicheva. J. Molecular Liquids, 284, 215--224 (2019). DOI: 10.1016/j.molliq.2019.03.152
  36. N.A. Navolokin, S.V. German, A.B. Bucharskaya, O.S. Godage, V.V. Zuev, G.N. Maslyakova, N.A. Pyataev, P.S. Zamyshliaev, M.N. Zharkov, G. STerentyuk, D.A. Gorin, G.B. Sukhorukov. Nanomaterials, 8 (10), 1--14 (2018). DOI: 10.3390/nano8100812
  37. P.A. Demina, O.A. Sindeeva, A.M. Abramova, E.S. Prikhozhdenko, R.A. Verkhovskii, E.V. Lengert, A.V. Sapelkin, I.Y. Goryacheva, G.B. Sukhorukov. ACS Applied Materials \& Interfaces, 13 (17), 19701--19709 (2021). DOI: 10.1021/acsami.1c02767
  38. I.A. Burmistrov, M.M. Veselov, A.V. Mikheev, T.N. Borodina, T.V. Bukreeva, M.A. Chuev, S.S. Starchikov, I.S. Lyubutin, V.V. Artemov, D.N. Khmelenin, N.L. Klyachko, D.B. Trushina. Pharmaceutics, 14 (1), 65 (2021). DOI: 10.3390/pharmaceutics14010065
  39. J. Miller, D. Edward, P. Ruben, A. Nelson, D. Luers, A. Sherry, F.P. Lawrence, E. Anderson, A. Kruger. Radiology, 148 (1), 273--278 (1983). DOI: 10.1148/radiology.148.1.6407063
  40. X.I.P. Doulamis, A. Guariento, T. Duignan, T. Kido, A. Orfany, M.Y. Saeed, V.H. Weixler, D. Blitzer, B. Shin, E.R. Snay, J.A. Inkster, A.B. Packard, D. Zurakowski, T. Rousselle, A. Bajwa, S.M. Parikh, I.E. Stillman, P.J. Nido, J.D. Mccully. Am. J. Physiology. Renal Physiology, 319 (3), 403--413 (2020). DOI: 10.1152/ajprenal.00255.2020
  41. B. Tesfamariam. J. Controlled Release, 238, 149--156 (2016). DOI: 10.1016/j.jconrel.2016.07.041
  42. S. Lang, M. Dominietto, M. Rudin, G. Schulz, H. Deyhle, M. Germann, F. Pfeiffer, C. David, T. Weitkamp. Proceedings Developments in X-Ray Tomography VI, 7078, 89--98 (2008). DOI: 10.1117/12.794157
  43. D.N. Granger, P.R. Kvietys. Redox Biology, 6, 524--551 (2015). DOI: 10.1016/j.redox.2015.08.020
  44. S. She, C. Xu, X. Yin, W. Tong, C. Gao. Langmuir, 28 (11), 5010--5016 (2012). DOI: 10.1021/la3003299
  45. A.L. Van De Ven, P. Kim, O.H. Haley, J.R. Fakhoury, G. Adriani, J. Schmulen, P. Moloney, F. Hussain, M. Ferrari, X. Liu, S. Yun, P. Decuzzi. J. Controlled Release, 158 (1), 148--155 (2012). DOI: 10.1016/j.jconrel.2011.10.021
  46. A. Coclite, G. Pascazio, M.D. De Tullio, P. Decuzzi. J. Fluidsand Structures, 82, 638--650 (2018). DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2018.08.001

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.