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목차 1
생체환원성 및 카텝신 효소 감응성 PAMAM 덴드리머 유도체의 유전자 전달체 특성 연구 = Characterization of bioreducible and cathepsin B responsive PAMAM dendrimer derivative for gene delivery system / 이슬기 ; 이제일 ; 레티쑤이 ; 최준식 1
초록 1
Abstract 1
서론 1
실험 2
결과 및 토론 4
결론 7
참고문헌 7
번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
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1 | Baden, L. R., El Sahly, H. M., Essink, B., Kotloff, K., Frey, S.,Novak, R., Diemert, D., Spector, S. A., Rouphael, N., Creech, C. B.,McGettigan, J., Khetan, S., Segall, N., Solis, J., Brosz, A., Fierro, C.,Schwartz, H., Neuzil, K., Corey, L., Gilbert, P., Janes, H., Follmann, D., Marovich, M., Mascola, J., Polakowski, L., Ledgerwood, J.,Graham, B. S., Bennett, H., Pajon, R., Knightly, C., Leav, B.,Deng, W., Zhou, H., Han, S., Ivarsson, M., Miller, J., Zaks, T.,Group, C. S., Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARSCoV-2 Vaccine. N. Engl. J. Med, 2021, 384, 403-416. | 미소장 |
2 | Zhang, P., Wagner, E. History of Polymeric Gene Delivery Systems. Top Curr. Chem. 2017, 375, 26. | 미소장 |
3 | Mukalel, A. J., Riley, R. S., Zhang, R., Mitchell, M. J. Nanoparticles for Nucleic Acid Delivery: Applications in Cancer Immunotherapy. Cancer Lett. 2019, 458, 102-112. | 미소장 |
4 | Ullah, I., Muhammad, K., Akpanyung, M., Nejjari, A., Neve, A. L., Guo, J., Feng, Y., Shi, C. Bioreducible, Hydrolytically Degradable and Targeting Polymers for Gene Delivery. J. Mater. Chem. B, 2017, 5, 3253-3276. | 미소장 |
5 | Peng, L., Wagner, E. Polymeric Carriers for Nucleic Acid Delivery:Current Designs and Future Directions. Biomacromolecules 2019, 20, 3613-3626. | 미소장 |
6 | Thomas, T. J., Tajmir-Riahi, H. A., Pillai, C. K. S. Biodegradable Polymers for Gene Delivery. Molecules 2019, 24, 3744. | 미소장 |
7 | Riley, M. K., Vermerris, W. Recent Advances in Nanomaterials for Gene Delivery-A Review. Nanomaterials 2017, 7, 94. | 미소장 |
8 | Nie, X., Zhang, Z., Wang, C. H., Fan, Y. S., Meng, Q. Y., You, Y. Z. Interactions in DNA Condensation: An Important Factor for Improving the Efficacy of Gene Transfection. Bioconjug Chem. 2019, 30, 284-292. | 미소장 |
9 | Peeler, D. J., Sellers, D. L., Pun, S. H. pH-Sensitive Polymers as Dynamic Mediators of Barriers to Nucleic Acid Delivery. Bioconjug Chem. 2019, 30, 350-365. | 미소장 |
10 | Vaidyanathan, S., Chen, J., Orr, B. G., Banaszak Holl, M. M. Cationic Polymer Intercalation into the Lipid Membrane Enables Intact Polyplex DNA Escape from Endosomes for Gene Delivery. Mol. Pharm. 2016, 13, 1967-1978. | 미소장 |
11 | Son, S. J., Yu, G. S., Choe, Y. H., Kim, Y.-J., Lee, E., Park, J.-S.,Choi, J. S. PAMAM Dendrimers Conjugated with L-arginine and γ-aminobutyric Acid as Novel Polymeric Gene Delivery Carriers. Bulletin Korean Chem. Society 2013, 34, 579-584. | 미소장 |
12 | Yang, B. S., Mallick, S., Kwon, Y. E., Kim, Y. J., Kim, G. H.,Choi, J. S. PAMAM Dendrimer Conjugated with Cell-penetrating Peptide-derived Oligopeptides for Enhanced Cell Uptake and Gene Delivery. Bulletin Korean Chem. Society 2015, 36, 2477-2483. | 미소장 |
13 | Yu, G. S., Bae, Y. M., Choi, H., Kong, B., Choi, I. S., Choi, J. S. Synthesis of PAMAM Dendrimer Derivatives with Enhanced Buffering Capacity and Remarkable Gene Transfection Efficiency. Bioconjug Chem. 2011, 22, 1046-1055. | 미소장 |
14 | Gu, J., Chen, X., Ren, X., Zhang, X., Fang, X., Sha, X. CD44-Targeted Hyaluronic Acid-Coated Redox-Responsive Hyperbranched Poly(amido amine)/Plasmid DNA Ternary Nanoassemblies for Efficient Gene Delivery. Bioconjug Chem. 2016, 27, 1723-1736. | 미소장 |
15 | Hu, H., Wang, H., Liang, S., Li, X., Wang, D. Synthesis and Characterization of a PAMAM Dendrimer Nanocarrier Functionalized by HA for Targeted Gene Delivery Systems and Evaluation In Vitro. J. Biomater Sci. Polym. Ed., 2021, 32, 205-228. | 미소장 |
16 | Erel-Akbaba, G., Carvalho, L. A., Tian, T., Zinter, M., Akbaba, H., Obeid, P. J., Chiocca, E. A., Weissleder, R., Kantarci, A. G.,Tannous, B. A. Radiation-Induced Targeted Nanoparticle-Based Gene Delivery for Brain Tumor Therapy. ACS Nano, 2019, 13, 4028-4040. | 미소장 |
17 | Lee, J., Kwon, Y. E., Kim, Y., Choi, J. S. Enhanced Transfection Efficiency of Low Generation PAMAM Dendrimer Conjugated with the Nuclear Localization Signal Peptide Derived from Herpesviridae. J. Biomater Sci. Polym. Ed., 2021, 32, 22-41. | 미소장 |
18 | Smith, R. J., Gorman, C., Menegatti, S. Synthesis, Structure, and Function of Internally Functionalized Dendrimers. J. Polym. Sci. 2021, 59, 10-28. | 미소장 |
19 | Song, S. J., Choi, J. S. Enzyme-Responsive Amphiphilic Peptide Nanoparticles for Biocompatible and Efficient Drug Delivery. Pharmaceutics 2022, 14, 143. | 미소장 |
20 | Lee, S., Son, S. J., Song, S. J., Ha, T. H., Choi, J. S. Polyamidoamine (PAMAM) Dendrimers Modified with Cathepsin-B Cleavable Oligopeptides for Enhanced Gene Delivery. Polymers 2017, 9, 224. | 미소장 |
21 | Gondi, C. S., Rao, J. S. Cathepsin B as a Cancer Target. Expert Opinion on Therapeutic Targets 2013, 17, 281-291. | 미소장 |
22 | Terasawa, Y., Hotani, T., Katayama, Y., Tachibana, M., Mizuguchi, H., Sakurai, F. Activity Levels of Cathepsins B and L in Tumor Cells are a Biomarker for Efficacy of Reovirus-mediated Tumor Cell Killing. Cancer Gene Ther 2015, 22, 188-197. | 미소장 |
23 | Isidro-Llobet, A., Alvarez, M., Albericio, F. Amino Acid-protecting Groups. Chem Rev 2009, 109, 2455-2504. | 미소장 |
24 | Park, H. W., Yu, G. S., Song, S. J., Choi, J. S. Conjugation of Peptide to Cystamine Core Polyamidoamine with γ-aminobutyric Acid for Gene Delivery. Polymer-Korea 2015, 39, 727-732. | 미소장 |
25 | Lee, S., Song, S. J., Lee, J., Ha, T. H., Choi, J. S. Cathepsin BResponsive Liposomes for Controlled Anticancer Drug Delivery in Hep G2 Cells. Pharmaceutics 2020, 12, 876. | 미소장 |
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