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Enregistrement W1234627827

Polymeric Gene Delivery: Principles and Applications

2007· book· en· W1234627827 sur OpenAlexaboutno aff
Mansoor M. Amiji

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typebook
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueRNA Interference and Gene Delivery
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGene deliveryDendrimerChemistryTransfectionGenePolymer chemistryBiochemistry
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Introduction Robert Langer, MIT, Cambridge, MA GENE DELIVERY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Tissue and Cell Specific Targeting for the Delivery of Genetic Information Randall J. Mrsny, University of Wales, UK Biological Barriers to Gene Transfer Yasufumi Kaneda, Osaka University, Japan Cellular Uptake and Trafficking Sujatha Dokka and Yon Rojanasakul, West Virginia University. Morgantown, WV, USA Pharmacokinetics of Polymer/Plasmid DNA Complex Makiya Nishikawa, Yoshinobu Takakura, and Mitsuru Hashida, Kyoto University, Japan CONDENSING POLYMERIC SYSTEMS A. Non-Degradable Polymers Poly(L-Lysine) and Copolymers for Gene Delivery Minhyung Lee and Sung Wan Kim, University of Utah, Salt Lake City, USA Gene Delivery Using Polyethyleneimine and Copolymers Manfred Ogris, Centre of Drug Research, LMU Munich, Germany Chapter 8. Poly(2-(Dimethylamino)Ethyl Methacrylate)-Based Polymers for the Delivery of Genes In Vitro and In Vivo .J. Verbaan, D.J.A. Crommelin, W.E. Hennink, and G. Storm, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Utrecht University, The Netherlands Cationic Dendrimers as Gene Transfection Vectors Lori A. Kubasiak and Donald A. Tomalia, Dendritic Nanotechnologies, Inc., Mt. Pleasant, MI Poly(ethylene glycol)-Conjugated Cationic Dendrimers Joon Sig Choi, Tae-il Kim, and Jong-Sang Park, Seoul National University, Korea Water Soluble Lipopolymers for Gene Delivery Ram I. Mahato, University of Tennessee Health Science Center, Memphis, and Sung Wan Kim, University of Utah, Salt Lake City, USA Cyclodextrin-Containing Polymers for Gene Delivery Suzie Hwang Pun, Insert Therapeutics, Pasadena, CA, and Mark E. Davis, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA B. Biodegradable Polymers Gene Delivery Using Polyimidazoles and Related Polymers Sharon Wong and David Putnam, Cornell University, Ithaca, NY, USA Poly(?-amino ester)s for Gene Delivery David M. Lynn, University of Wisconsin, Madison, WI, and Daniel G. Anderson, Akin Akinc, and Robert Langer, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA Cationic Polyesters as Biodegradable Gene Delivery Carriers Yong-beom Lim, Yan Lee, and Jong-Sang Park, Seoul National University, Korea Poly(amidoamine)s for Gene Delivery Paolo Ferruti and Jacopo Franchini, University of Milan, Italy Chapter 17. Cationic Polysaccharides for Gene Delivery Tony Azzam and Abraham J. Domb, The Hebrew University - Hadassah Medical School, Jerusalem, Israel Chitosan Complexes Gerrit Borchard and Maytal Bivas-Benita, Leiden University, The Netherlands NON-CONDENSING POLYMERIC SYSTEMS Pluronic(R) Block Copolymers for Non-Viral Gene Delivery Alexander V. Kabanov and Srikanth Sriadibhatla, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, and Valery Yu. Alakhov, Supratek Pharma, Inc., Dorval, Quebec, Canada Use of Poly(N-vinyl pyrrolidone) with Noncondensed Plasmid DNA Formulations for Gene Therapy and Vaccines Michael Nicolaou and Mark Newman, Epimmune, Inc., San Diego, CA, Polly Chang, SRI International, Menlo Park, CA, USA Use of HPMA Copolymers for Gene Delivery David Oupicky, Wayne State University, Detroit, MI, USA POLYMERIC NANOSPHERES AND MICROSPHERES A. Polymeric Nanospheres Biodegradable Nanoparticles as Gene Expression Vector Swayam Prabha, Wenxue Ma, and Vinod Labhasetwar, University of Nebraska Medical Center, Omaha, USA Nanoparticles Made of Poly(lactic acid) and Poly(ethylene oxide) as Carriers of Plasmid DNA Noemi Csaba, Celso Perez, Alejandro Sanchez, and Maria Jose Alonso, University of Santiago de Compostela, Spain Poly(alkylcyanoacrylate) Nanoparticles for Nucleic Acid Delivery Elias Fattal and Patrick Couvreur, University of Paris-Sud, France Layer-by-Layer Nanoengineering with Polyelectrolytes for Bioactive Compound Delivery Applications Dinesh B. Shenoy, Alexei A. Antipov, and Gleb B. Sukhorukov, Max-Planck Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam/Golm, Germany Ex Vivo and In Vivo Adenovirus-Mediated Gene Delivery intro Refractory Cells via Nanoparticle Hydrogel Formulation Ales Prokop and Gianluca Carlesso, Vanderbilt University, Nashville, TN, and Jeffrey M. Davidson, Department of Veteran Affairs Medical Center, Nashville, TN, USA Protein Nanoparticles for Gene Delivery Goldie Kaul and Mansoor Amiji, Northeastern University, Boston, MA, USA B. Polymeric Microspheres Gene Delivery Using Poly(lactide-co-glycolide) Microspheres Mary Lynne Hedley Zycos, Inc. Lexington, MA, USA Polyanhydride Microspheres for Gene Delivery Yong S Jong and Camilla A Santos, Spherics Inc., Lincoln, RI, and Edith Mathiowitz, Brown University, Providence, RI, USA Microspheres Formulated with Native Hyaluronan for Applications in Gene Therapy Yang H. Yun and Weiliam Chen, State University of New York at Stony Brook, Stony Brook, NY, USA SPECIALIZED DELIVERY SYSTEMS Genetically Engineered Protein-Based Polymers: Potential in Gene Delivery Zaki Mageed and Hamid Ghandehari, University of Maryland, Baltimore, MD, USA Glycopolymer Tools for Studying Targeted Non-Viral Gene Delivery Kevin G. Rice, Je-Seon Kim, and Dijie Liu, University of Iowa, Iowa City, USA Targeted Gene Delivery via the Folate Receptor Shih-Jiuan Chiu and Robert J. Lee, Ohio State University, Columbus, USA Transferrin Receptor-Targeted Gene Delivery Systems Ralf Kircheis, Igeneon Immunotherapy of Cancer, Vienna, Austria, and Ernst Wagner, Pharmaceutical Biology/Biotechnology, Ludwig-Maximilians University, Munich, Germany Gene Delivery to the Lungs Berma M. Kinsey, Charles L. Densmore, and Frank M. Orson, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA Cutaneous Gene Delivery James C. Birchall, Cardiff University, Wales, UK Enhancement of Wound Repair by Sustained Gene Transfer via Hyaluronan Matrices Angela Kim, Daniel M. Checkla, Don Wen, Philip Dehazya, and Weiliam Chen1, Clear Solutions Biotech, Inc., Stony Brook, NY, and 1State University of New York at Stony Brook, NY, USA Gene Delivery from Tissue Engineering Matrices Zain Bengali, Christopher B. Rives, and Lonnie D. Shea, Northwestern University, Evanston, IL, USA Gene Therapy Stents for Instent Restenosis Ilia Fishbein, Itay Perlstein, and Robert Levy, University of Pennsylvania Medical Center and Children's Hospital of Philadelphia, PA USA Gene Delivery Using BioMEMS Krishnendu Roy, University of Texas, Austin, USA

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,761
Score d'incertitude au seuil0,849

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,014
Tête enseignante GPT0,238
Écart entre enseignants0,224 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations131
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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