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.
- A.J. Claxton, J. Cramer, C. Pierce. Clinical Therapeutics, 23 (8), 1296--1310 (2001). DOI: 10.1016/S0149-2918(01)80109-0
- 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
- 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
- S. Francisco. J. Pharmaceutical Sciences, 75 (9), 852--857 (1986). DOI: 10.1002/jps.2600750906
- I. Du, C.T. Ion. Pharmacometrics \& Systems Pharmacology, 10 (11), 1276--1280 (2021). DOI: 10.1002/psp4.12701
- T. Betz, A. Wunder. J. Biomedical Optics, 13 (4), 041311--041311 (2021). DOI: 10.1002/psp4.12701
- S. Biffi, C. Garrovo, P. Macor, C. Tripodo, S. Zorzet, E. Secco. Molecular Imaging, 7 (6), 7290 (2008). DOI: 10.2310/7290.2008.00028
- 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
- 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
- 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
- V.V. Tuchin. Handbook of coherent-domain optical methods, 2nd ed. (Springer Science \& Business Media, 2013). DOI: 10.1007/978-1-4614-5176-1
- D.A. Boas, A.K. Dunn. J. Biomedical Optics, 15 (1), 011109 (2010). DOI: 10.1117/1.3285504
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- A. Fery, R. Weinkamer. Polymer, 48 (25), 7221--7235 (2007). DOI: 10.1016/j.polymer.2007.07.050
- D.V. Volodkin, N.I. Larionova, G.B. Sukhorukov. Biomacromolecules, 5 (5), 1962--1972 (2004). DOI: 10.1021/bm049669e
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- B. Tesfamariam. J. Controlled Release, 238, 149--156 (2016). DOI: 10.1016/j.jconrel.2016.07.041
- 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
- D.N. Granger, P.R. Kvietys. Redox Biology, 6, 524--551 (2015). DOI: 10.1016/j.redox.2015.08.020
- S. She, C. Xu, X. Yin, W. Tong, C. Gao. Langmuir, 28 (11), 5010--5016 (2012). DOI: 10.1021/la3003299
- 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
- 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.