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Enregistrement W4390410587 · doi:10.1002/btm2.10636

Trafficking through the blood–brain barrier is directed by core and outer surface components of layer‐by‐layer nanoparticles

2023· article· en· W4390410587 sur OpenAlexfundno aff
Nicholas G. Lamson, Andrew Pickering, Jeffrey Wyckoff, Priya Ganesh, Elizabeth A. Calle, Joelle P. Straehla, Paula T. Hammond

Notice bibliographique

RevueBioengineering & Translational Medicine · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueBarrier Structure and Function Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNational Cancer InstituteLudwig Center at HarvardNational Institutes of HealthCancer Research UKCannonball Kids' cancer FoundationKoch Institute for Integrative Cancer Research, Massachusetts Institute of TechnologyNational Heart, Lung, and Blood InstituteRally Foundation
Mots-clésNanocarriersBlood–brain barrierBiophysicsNanoparticleNanotechnologyChemistryDrug deliveryIn vivoIntracellularDrug delivery to the brainIn vitroNanomaterialsMaterials scienceBiologyNeuroscienceBiochemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Drug-carrying nanoparticles are a promising strategy to deliver therapeutics into the brain, but their translation requires better characterization of interactions between nanomaterials and endothelial cells of the blood-brain barrier (BBB). Here, we use a library of 18 layer-by-layer electrostatically assembled nanoparticles (NPs) to independently assess the impact of NP core and surface materials on in vitro uptake, transport, and intracellular trafficking in brain endothelial cells. We demonstrate that NP core stiffness determines the magnitude of transport, while surface chemistry directs intracellular trafficking. Finally, we demonstrate that these factors similarly dictate in vivo BBB transport using intravital imaging through cranial windows in mice. We identify that hyaluronic acid surface chemistry increases transport across the BBB in vivo, and flow conditions are necessary to replicate this finding in vitro. Taken together, these findings highlight the importance of assay geometry, cell biology, and fluid flow in developing nanocarriers for delivery to the brain.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,000
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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 Opus0,057
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,219 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations10
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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