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人工生接着剤は炎症性腸疾患の治療のために治療用タンパク質を分泌します

Yuk、H.ら。フジツボ接着剤をヒントにしたペーストによる、凝固に依存しない迅速な止血シール。 ナット。バイオメッド。工学 5、1131–1142(2021)。論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar ウー、J.ら。さまざまな臓器上の接着性抗線維化インターフェース。 自然 630、360–367 (2024)。論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar タン、T.-C.他。合成生物学による材料設計。 夜。メーター牧師。 6、332–350 (2021)。記事 CAS Google Scholar Stewart、RJ、Ransom、TC、Hlady、V。 天然の水中接着剤。 J.Polym.科学。 49、757–771 (2011)。記事 CAS Google Scholar Nguyen, PQ、Courchesne, N.-MD、Duraj-Thatte, A.、Praveschotinunt,…

人工生接着剤は炎症性腸疾患の治療のために治療用タンパク質を分泌します

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2026-01-19 00:00:00

  • Yuk、H.ら。フジツボ接着剤をヒントにしたペーストによる、凝固に依存しない迅速な止血シール。 ナット。バイオメッド。工学 5、1131–1142(2021)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • ウー、J.ら。さまざまな臓器上の接着性抗線維化インターフェース。 自然 630、360–367 (2024)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • タン、T.-C.他。合成生物学による材料設計。 夜。メーター牧師。 6、332–350 (2021)。

    記事 CAS Google Scholar

  • Stewart、RJ、Ransom、TC、Hlady、V。 天然の水中接着剤。 J.Polym.科学。 49、757–771 (2011)。

    記事 CAS Google Scholar

  • Nguyen, PQ、Courchesne, N.-MD、Duraj-Thatte, A.、Praveschotinunt, P. & Joshi, NS 人工生体材料: 生物システムを使用してスマート材料の組み立てを指示するための展望と課題。 上級メーター。 30、1704847 (2018)。

    記事 Google Scholar

  • アン、B.ら。持続可能性を考慮して設計された生活材料。 化学。牧師 123、2349–2419 (2023)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • Huang、J.ら。プログラム可能で印刷可能 バチルス 枯草菌 人工生体材料としてのバイオフィルム。 ナット。化学。バイオル。 15、34–41 (2019)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • Zhang、C.ら。設計された バチルス 枯草菌 生きた接着剤としてのバイオフィルム。 メーター。今日 28、40–48 (2019)。

    記事 Google Scholar

  • Wang, Y. et al.光誘導性バイオフィルムの勾配石灰化によって作製された生体材料。 ナット。化学。バイオル。 17、351–359 (2021)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • アン、B.ら。自律的な機械修復を実行するための生きた接着剤システムをプログラミングする。 案件 3、2080–2092 (2020)。

    記事 Google Scholar

  • リー、F.ら。生細胞生体接着剤にインスピレーションを得た、遺伝的にプログラムされたフジツボ巻き毛のデザイン。 メーター。今日の略歴 14、100256 (2022)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Praveschotinunt、P. et al.設計された E大腸菌 マトリックスに繋がれた治療ドメインの腸への送達に関する Nissle 1917。 ナット。一般。 10、5580(2019)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Cui、M.ら。腸内で正確に定着するための生きた生体接着剤コーティングを施した近赤外光応答性細菌。 セル担当者 36、109690(2021)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • Liang、C.ら。自己組織化したナノファイバーが水中で強力に接着: フジツボの技。 ACS アプリケーションメーター。インターフェース 10、25017–25025 (2018)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • ルイジアナ州エストレーラら。設計された エシェリヒア属 大腸菌 バイオフィルムは、パターン化された 43 kDa フジツボセメントタンパク質によって形成された接着性ナノ材料を生成します。 生体高分子 22、365–373 (2021)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • Wang, C.、Lau, CY、Ma, F. & Zheng, C. ゲノムワイドスクリーニングにより、宿主の神経変性を促進する細菌成分としてカーリーアミロイド線維が同定されました。 手順国立アカデミー。科学。アメリカ合衆国 118、e2106504118 (2021)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Miserez, A.、Yu, J. & Mohammadi, P. タンパク質ベースの生物学的材料: 分子設計と人工生産。 化学。牧師 123、2049 ~ 2111 (2023)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Song, J. et al.促進効果 バラナス アルビコステータス セメントタンパク質 19k (Balcp19k) は、線維芽細胞の遊走を調節し、初期段階の炎症反応を緩和することにより、創傷治癒に作用します。 内部。 J.Biol.マクロモル。 289、138781 (2025)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • Duraj-Thatte、AM et al.遺伝的にプログラム可能な自己再生細菌ハイドロゲル。 上級メーター。 31、1901826 (2019)。

    記事 CAS Google Scholar

  • マイミー、M.ら。胃腸の健康状態を監視するための摂取可能な細菌電子システム。 科学 360、915–918 (2018)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Wang, B.、Barahona, M.、および Buck, M. カスケード遺伝子ネットワークにおける転写シグナルをスケーリングするためのモジュール式および調整可能な遺伝子増幅器を設計。 核酸研究所 42、9484–9492 (2014)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • ワン、Xら。カスケード増幅回路により、有毒金属に対する超高感度セルラーセンサーが可能になります。 ナット。化学。バイオル。 15、540–548 (2019)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • マトラショフ、メインら。スケール全体にわたるマルチカラーイメージングのための単量体近赤外蛍光タンパク質のセット。 ナット。一般。 11、239 (2020)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Barnhart, MM & Chapman, MR Curli の生合成と機能。 アン。 Rev.Microbiol. 60、131–147 (2006)。

    記事 CAS Google Scholar

  • Bordeau, V. & Felden, B. 腸内細菌におけるカーリ合成とバイオフィルム形成は、RNA シャペロンによって支援されるシュードノットで構成される動的小型 RNA モジュールによって制御されます。 核酸研究所 42、4682–4696 (2014)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Sharma、VK、Kudva、IT、Bearson、BL & Stasko、JA 腸管出血性疾患の細胞接着とバイオフィルム形成における EspA フィラメントとカーリ線毛の貢献 エシェリヒア属 大腸菌 O157:H7。 PLoS ONE 11、e0149745 (2016)。

    記事 PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Moser, F.、Tham, E.、González, LM、Lu, TK & Voigt, CA 光制御による、繊維、セラミック、プラスチック上への生きた人工バクテリアの高解像度パターニング。 上級機能。メーター。 29、1901788 (2019)。

    記事 Google Scholar

  • Wang, X.、Zhou, Y.、Ren, J.-J.、Hammer, ND & Chapman, MR カーリン主要サブユニットのゲートキーパー残基は細菌のアミロイド線維生合成を調節します。 手順国立アカデミー。科学。アメリカ合衆国 107、163–168 (2010)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • Manjula-Basavanna, A.、Duraj-Thatte, AM & Joshi, NS 機械的に調整可能、堆肥化可能、治癒可能かつ拡張可能な人工生体材料。 ナット。一般。 15、9179 (2024)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Villablanca, EJ、Selin, K. & Hedin, CRH 粘膜治癒のメカニズム: 免疫抑制を伴わない炎症性腸疾患の治療? ナット。リーフ。胃腸ロール。ヘパトール。 19、493–507 (2022)。

  • グスタフソン、JK & ヨハンソン、MEV 腸の恒常性における杯細胞と粘液の役割。 ナット。リーフ。胃腸ロール。ヘパトール。 19、785–803 (2022)。

    論文 PubMed Google Scholar

  • クオ、W.-T.他。密着結合タンパク質 ZO-1 はバリア機能には必要ありませんが、効果的な粘膜修復には不可欠です。 消化器科 161、1924 ~ 1939 年 (2021)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • オーデンワルド、MA & ターナー、JR 腸上皮バリア: 治療標的? ナット。リーフ。胃腸ロール。ヘパトール。 14、9–21(2017)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • メイン州インダウェッブら。 1.4cm未満3 不安定な炎症性バイオマーカーをその場で検出するためのカプセル。 自然 620、386–392 (2023)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • Huang、X.ら。前臨床腸疾患の治療のための、人工カプセルによる液体 mRNA 治療薬の経口送達。 科学。翻訳。医学。 17、eadu1493 (2025)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • Kong、L. et al.クローン病における免疫調節異常の状況は、回腸と結腸の単一細胞トランスクリプトームプロファイリングを通じて明らかになりました。 免疫 56、444–458 (2023)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • DM レニック、MM フォート、ニュージャージー州デイビッドソン IL-10 の研究/− マウス: 概要。 J.ロイコック。バイオル。 61、389–396 (1997)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • Kühn, R.、Löhler, J.、Rennick, D.、Rajewsky, K. & Müller, W. インターロイキン 10 欠損マウスは慢性腸炎を発症します。 細胞 75、263–274 (1993)。

    論文 PubMed Google Scholar

  • Lee、JW、Chan、CTY、Slomovic、S. & Collins、JJ 人工生物のための次世代の生物封じ込めシステム。 ナット。化学。バイオル。 14、530–537 (2018)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • ライト、O.、デルマンズ、M.、スタン、G.-B. & Ellis、T. GeneGuard: バイオセーフティーのために設計されたモジュール式プラスミド システム。 ACSシンセ。バイオル。 4、307–316 (2015)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • トリアッシ、AJ et al.の再設計 エシェリヒア属 大腸菌 負担を軽減するために絶縁されたゲノムランディングパッドと遺伝回路を使用したフェニルケトン尿症のニッスル治療。 セルシステム。 14、512–524 (2023)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • Liao, H. et al.データに基づいた超粘着性ハイドロゲルの新規設計。 自然 644、89–95 (2025)。

    論文 CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 小野 和也 ほか生体接着剤としての光架橋性キトサン。J.Biomed.メーター。解像度 49、289–295 (2000)。

    3.0.CO;2-M” data-track-item_id=”10.1002/(SICI)1097-4636(200002)49:2″<289::AID-JBM18>3.0.CO;2-M” data-track-value=”記事リファレンス” data-track-action=”記事リファレンス” href=”https://doi.org/10.1002%2F%28SICI%291097-4636%28200002%2949%3A2%3C289%3A%3AAID-JBM18%3E3.0.CO%3B2-M” aria-label=”記事参照 43″ data-doi=”10.1002/(SICI)1097-4636(200002)49:2<289::AID-JBM18>3.0.CO;2-M”>記事 CAS PubMed Google Scholar

  • Livak, KJ & Schmittgen, TDJM リアルタイム定量 PCR および 2−DD CT 方法。メソッド 25、402–408 (2001)。

    論文 CAS PubMed Google Scholar

  • #人工生接着剤は炎症性腸疾患の治療のために治療用タンパク質を分泌します

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