Littérature scientifique sur le sujet « RNA therapeutic »
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Articles de revues sur le sujet "RNA therapeutic"
Mahy, BWJ. « Therapeutic RNA ? » Reviews in Medical Virology 15, no 6 (2005) : 349–50. http://dx.doi.org/10.1002/rmv.485.
Texte intégralLiu, Xiang, Yu Zhang, Shurong Zhou, Lauren Dain, Lei Mei et Guizhi Zhu. « Circular RNA : An emerging frontier in RNA therapeutic targets, RNA therapeutics, and mRNA vaccines ». Journal of Controlled Release 348 (août 2022) : 84–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.05.043.
Texte intégralEVERTS, SARAH. « RNA DISTRACTION IS THERAPEUTIC ». Chemical & ; Engineering News 87, no 29 (20 juillet 2009) : 15. http://dx.doi.org/10.1021/cen-v087n029.p015a.
Texte intégralPoller, Wolfgang, Juliane Tank, Carsten Skurk et Martina Gast. « Cardiovascular RNA Interference Therapy ». Circulation Research 113, no 5 (16 août 2013) : 588–602. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.113.301056.
Texte intégral&NA;. « Therapeutic potential of RNA??interference ». Inpharma Weekly &NA;, no 1411 (novembre 2003) : 2. http://dx.doi.org/10.2165/00128413-200314110-00001.
Texte intégralStevenson, Mario. « Therapeutic Potential of RNA Interference ». New England Journal of Medicine 351, no 17 (21 octobre 2004) : 1772–77. http://dx.doi.org/10.1056/nejmra045004.
Texte intégralHan, Xuexiang, Michael J. Mitchell et Guangjun Nie. « Nanomaterials for Therapeutic RNA Delivery ». Matter 3, no 6 (décembre 2020) : 1948–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.matt.2020.09.020.
Texte intégralSioud, Mouldy, et Marianne Leirdal. « Therapeutic RNA and DNA enzymes ». Biochemical Pharmacology 60, no 8 (octobre 2000) : 1023–26. http://dx.doi.org/10.1016/s0006-2952(00)00395-6.
Texte intégralNovina, C. D. « Therapeutic potential of RNA interference ». Biomedicine & ; Pharmacotherapy 58, no 4 (mai 2004) : 270. http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2002.12.001.
Texte intégralvan Ommen, Gert-Jan B., et Annemieke Aartsma-Rus. « Advances in therapeutic RNA-targeting ». New Biotechnology 30, no 3 (mars 2013) : 299–301. http://dx.doi.org/10.1016/j.nbt.2013.01.005.
Texte intégralThèses sur le sujet "RNA therapeutic"
Kavitha, Siva. « RNA-based therapeutic approaches for FTDP-17 ». Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2015. https://hdl.handle.net/11572/367651.
Texte intégralKavitha, Siva. « RNA-based therapeutic approaches for FTDP-17 ». Doctoral thesis, University of Trento, 2015. http://eprints-phd.biblio.unitn.it/1552/1/PhD_thesis_Siva_K_June_2015.pdf.
Texte intégralWhite, Melanie Denise. « RNA interference as a therapeutic approach in prion disease ». Thesis, University College London (University of London), 2008. http://discovery.ucl.ac.uk/1445182/.
Texte intégralWu, Connie Ph D. Massachusetts Institute of Technology. « Engineering periodic short hairpin RNA delivery systems for enhanced therapeutic efficacy ». Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2019. https://hdl.handle.net/1721.1/121821.
Texte intégralCataloged from PDF version of thesis.
Includes bibliographical references.
RNA interference (RNAi) presents a highly promising approach for cancer therapeutics via specific silencing of disease-implicated genes, but its clinical translation remains severely limited by barriers in delivering short interfering RNA (siRNA). Numerous delivery vehicles have been developed to protect siRNA from degradation, promote target cell uptake, and facilitate endosomal escape into the cytoplasm, where RNAi occurs. However, in vivo instability, low silencing efficiency, undesired toxicity, and immunogenicity remain challenges for current siRNA delivery systems, particularly as the low valency and high rigidity of siRNA make it difficult to condense into stable nanoparticles. Here we engineer the siRNA cargo to make it more amenable to stable encapsulation by using a polymeric form of siRNA, or periodic short hairpin RNA (p-shRNA), as well as design a biodegradable polycationic carrier for efficient in vivo delivery of p-shRNA.
Consisting of tens of linked siRNA repeats, p-shRNA is synthesized by the repeated action of T7 RNA polymerase around a circular DNA template. We first leverage molecular engineering design an open-ended p-shRNA structure that is efficiently processed inside cells into siRNAs, greatly enhancing its silencing potency. Furthermore, the much higher valency and flexibility of p-shRNA compared to siRNA enable more stable complexation with delivery materials. To exploit these advantages of p-shRNA, we optimize biodegradable polycations with hydrophobic regions that promote stable condensation and efficient intracellular release. Our approach unveils key design rules governing p-shRNA delivery, and we develop stabilized p-shRNA complexes that show in vivo therapeutic efficacy in a syngeneic melanoma mouse model. Finally, we extend our p-shRNA platform to act as a dual therapeutic agent, harnessing innate immune activation together with gene silencing.
By modulating the surface of the p-shRNA complexes with an anionic polypeptide, we dramatically enhance innate immune recognition of p-shRNA by pattern recognition receptors while maintaining high silencing efficiency. These dually acting complexes can target ovarian tumors in vivo and prolong survival in a syngeneic ovarian cancer mouse model. Our findings establish a potent, multifunctional RNAi platform that can potentially move RNAi therapeutics closer to clinical translation by addressing the delivery and in vivo efficacy challenges faced by current siRNA systems.
National Science Foundation Graduate Research Fellowshipgrant #1122374
Koch Institute Ludwig Center for Molecular Oncology Graduate Fellowship
Congressionally Directed Medical Research Program Ovarian Cancer Research Program Teal Innovator Award from the Department of Defense (13-1-0151)
by Connie Wu.
Ph. D.
Ph.D. Massachusetts Institute of Technology, Department of Chemical Engineering
BALESTRA, Dario. « Modified U1snRNAs as innovative therapeutic strategy for inherited coagulation factor deficiencies ». Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2012. http://hdl.handle.net/11392/2388781.
Texte intégralAl-Mazedi, Maryam. « A therapeutic approach to chronic myeloid leukaemia using short hairpin RNA molecules ». Thesis, King's College London (University of London), 2012. https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/theses/a-therapeutic-approach-to-chronic-myeloid-leukaemia-using-short-hairpin-rna-molecules(185139fb-ed9b-46d7-a5a8-04532c44640b).html.
Texte intégralJubair, Luqman Khaleel. « Next-Generation Cancer Therapies : The Therapeutic Potential of RNA-Directed Gene-Editing ». Thesis, Griffith University, 2018. http://hdl.handle.net/10072/382679.
Texte intégralThesis (PhD Doctorate)
Doctor of Philosophy (PhD)
School of Medical Science
Griffith Health
Full Text
Elmén, Joacim. « Nucleic acid based therapeutic approaches / ». Stockholm, 2005. http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-047-8/.
Texte intégralHong, Lingzi. « Act1-Mediated RNA Metabolism in IL-17-Driven Inflammatory Diseases ». Case Western Reserve University School of Graduate Studies / OhioLINK, 2021. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=case162673878106271.
Texte intégralChitiprolu, Maneka. « Novel Regulatory Mechanisms of Autophagy in Human Disease : Implications for the Development of Therapeutic Strategies ». Thesis, Université d'Ottawa / University of Ottawa, 2018. http://hdl.handle.net/10393/38441.
Texte intégralLivres sur le sujet "RNA therapeutic"
A, Mulligan James. MicroRNA : Expression, detection, and therapeutic strategies. New York : Nova Science, 2011.
Trouver le texte intégralSioud, Mouldy. RNA interference : Challenges and therapeutic opportunities. New York : Humana Press, 2015.
Trouver le texte intégralHiroshi, Takaku, et Yamamoto Naoki 1945-, dir. RNAi therapeutics, 2006. Trivandrum, Kerala, India : Transworld Research Network, 2006.
Trouver le texte intégralArbuthnot, Patrick, et Marc S. Weinberg. Applied RNAi : From fundamental research to therapeutic applications. Norfolk, UK : Caister Academic Press, 2014.
Trouver le texte intégralRNA therapeutics : Function, design, and delivery. New York : Humana Press, 2010.
Trouver le texte intégralYasko, Amy. Heal your body naturally : The power of RNA. [United States] : Matrix Development Pub., 2004.
Trouver le texte intégral1947-, Scanlon Kevin J., dir. Therapeutic applications of ribozymes. Totowa, N.J : Humana Press, 1998.
Trouver le texte intégralTherapeutic applications of ribozymes and riboswitches : Methods and protocols. New York : Humana Press, 2014.
Trouver le texte intégralThomas, Tuschl, Rossi John J et New York Academy of Sciences, dir. Oligonucleotide therapeutics. Boston, Mass : Blackwell on behalf of the New York Academy of Sciences, 2006.
Trouver le texte intégral1922-, Weiss Benjamin, dir. Antisense oligodeoxynucleotides and antisense RNA : Novel pharmacological and therapeutic agents. Roca Raton, Fla : CRC Press, 1997.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "RNA therapeutic"
Kang, Moo Rim, Gongcheng Li, Tiejun Pan, Jin-Chun Xing et Long-Cheng Li. « Development of Therapeutic dsP21-322 for Cancer Treatment ». Dans RNA Activation, 217–29. Singapore : Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4310-9_16.
Texte intégralSioud, Mouldy. « RNA Interference : Mechanisms, Technical Challenges, and Therapeutic Opportunities ». Dans RNA Interference, 1–15. New York, NY : Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-1538-5_1.
Texte intégralIversen, Per Ole, et Mouldy Sioud. « Engineering Therapeutic Cancer Vaccines That Activate Antitumor Immunity ». Dans RNA Interference, 263–68. New York, NY : Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-1538-5_15.
Texte intégralPierce, Jacob B., Haoyang Zhou, Viorel Simion et Mark W. Feinberg. « Long Noncoding RNAs as Therapeutic Targets ». Dans Long Noncoding RNA, 161–75. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-92034-0_9.
Texte intégralSeth, Shaguna, Michael V. Templin, Gregory Severson et Oleksandr Baturevych. « A Potential Therapeutic for Pandemic Influenza Using RNA Interference ». Dans RNA Interference, 397–422. Totowa, NJ : Humana Press, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-588-0_26.
Texte intégralGuha, Shalini, Priyanka Barman, Aruniti Manawa et Sukesh R. Bhaumik. « Nuclear Export of mRNAs with Disease Pathogenesis and Therapeutic Implications ». Dans RNA Technologies, 371–95. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-08415-7_17.
Texte intégralCheng, Yi, Dong Zhang, Travis Hurst, Xiaoqin Zou, Paloma H. Giangrande et Shi-Jie Chen. « RNA Structural Modeling for Therapeutic Applications ». Dans RNA Nanotechnology and Therapeutics, 447–61. 2e éd. Boca Raton : CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003001560-47.
Texte intégralYoo, Ji Young, Balveen Kaur, Tae Jin Lee et Peixuan Guo. « MicroRNAs in Human Cancers and Therapeutic Applications ». Dans RNA Nanotechnology and Therapeutics, 529–42. 2e éd. Boca Raton : CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003001560-54.
Texte intégralSzymański, Maciej, et Jan Barciszewski. « Noncoding RNAs as Therapeutic Targets ». Dans RNA Technologies and Their Applications, 393–418. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12168-5_18.
Texte intégralAkaneya, Yukio. « A New Approach for Therapeutic Use by RNA Interference in the Brain ». Dans RNA Interference, 313–24. Totowa, NJ : Humana Press, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-588-0_20.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "RNA therapeutic"
Ke, Yonggang, DongMoon Shin et Georgia Chen. « Abstract 3635 : RNA-based nanostructures for therapeutic siRNA delivery ». Dans Proceedings : AACR Annual Meeting 2019 ; March 29-April 3, 2019 ; Atlanta, GA. American Association for Cancer Research, 2019. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2019-3635.
Texte intégralKe, Yonggang, DongMoon Shin et Georgia Chen. « Abstract 3635 : RNA-based nanostructures for therapeutic siRNA delivery ». Dans Proceedings : AACR Annual Meeting 2019 ; March 29-April 3, 2019 ; Atlanta, GA. American Association for Cancer Research, 2019. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.sabcs18-3635.
Texte intégralEndo-Takahashi, Yoko, Yoichi Negishi, Ryo Suzuki, Kazuo Maruyama, Yukihiko Aramaki, Yoichiro Matsumoto, Lawrence A. Crum et Gail Reinette ter Haar. « Novel siRNA-loaded Bubble Liposomes with Ultrasound Exposure for RNA Interference ». Dans 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THERAPEUTIC ULTRASOUND (ISTU 2010). AIP, 2011. http://dx.doi.org/10.1063/1.3607930.
Texte intégralLoeb, David M., Breelyn A. Wilky, Catherine Kim, Elizabeth Montgomery et Venu Raman. « Abstract A77 : RNA helicase DDX3 – A novel therapeutic target in sarcoma ». Dans Abstracts : AACR Special Conference : Pediatric Cancer at the Crossroads : Translating Discovery into Improved Outcomes ; November 3-6, 2013 ; San Diego, CA. American Association for Cancer Research, 2014. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.pedcan-a77.
Texte intégralHao, Liangliang, Justin Lo et Sangeeta Bhatia. « Abstract 5088 : Tumor penetrating RNA delivery for therapeutic benefit of pancreatic cancer ». Dans Proceedings : AACR Annual Meeting 2017 ; April 1-5, 2017 ; Washington, DC. American Association for Cancer Research, 2017. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2017-5088.
Texte intégralPachera, E., A. Wunderlin, S. Assassi, G. Salazar, M. Frank-Bertoncelj, R. Dobrota, M. Brock et al. « OP0086 Long noncoding RNA H19X as a new therapeutic target for fibrosis ». Dans Annual European Congress of Rheumatology, 14–17 June, 2017. BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism, 2017. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2017-eular.4877.
Texte intégralWoo, C., N. Clark, A. Sarode, N. Kaushal, K. Tran, T. Efthymiou, J. Abysalh et al. « A Messenger RNA (mRNA)-Based Therapeutic Designed to Treat Primary Ciliary Dyskinesia ». Dans American Thoracic Society 2021 International Conference, May 14-19, 2021 - San Diego, CA. American Thoracic Society, 2021. http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm-conference.2021.203.1_meetingabstracts.a1138.
Texte intégralGoueli, Said A., et Kevin Hsiao. « Abstract 1162 : Monitoring COVID-19 RNA methyltransferases activities for developing therapeutic drugs ». Dans Proceedings : AACR Annual Meeting 2021 ; April 10-15, 2021 and May 17-21, 2021 ; Philadelphia, PA. American Association for Cancer Research, 2021. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2021-1162.
Texte intégralGhazaly, Essam A., John Le Quesne, Dahai Jiang, Selanere L. Mangala, James Chettle, Cristian Rodriguez-Aguayo, Gabriel Lopez-Berestein et al. « Abstract B30 : The RNA-binding protein LARP1 is a cancer therapeutic target ». Dans Abstracts : AACR Special Conference on Translational Control of Cancer : A New Frontier in Cancer Biology and Therapy ; October 27-30, 2016 ; San Francisco, CA. American Association for Cancer Research, 2017. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.transcontrol16-b30.
Texte intégralMitra, Sheetal A., Anirban P. Mitra, Jonathan D. Buckley, William A. May, Philipp Kapranov, Robert J. Arceci et Timothy J. Triche. « Abstract A43 : Therapeutic importance of a long noncoding RNA in Ewing sarcoma ». Dans Abstracts : AACR Special Conference : Pediatric Cancer at the Crossroads : Translating Discovery into Improved Outcomes ; November 3-6, 2013 ; San Diego, CA. American Association for Cancer Research, 2014. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.pedcan-a43.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "RNA therapeutic"
Chu, Jimmy, Kathryn Black, Luis Santos et Steven Wall. The challenges of using RNA as a therapeutic or a gene-editing tool. Biophorum, novembre 2021. http://dx.doi.org/10.46220/2021cgt006.
Texte intégralARIZONA STATE UNIV TEMPE CANCER RESEARCH INST. Discovery and Development of Therapeutic Drugs Against Lethal Human RNA Viruses : A Multidisciplinary Assault. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mars 1992. http://dx.doi.org/10.21236/ada251561.
Texte intégralPettit, George R. Discovery and Development of Therapeutic Drugs against Lethal Human RNA Viruses : a Multidisciplinary Assault. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juillet 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada239742.
Texte intégralPettit, George R. Discovery and Development of Therapeutic Drugs against Lethal Human RNA- Viruses : A Multidisciplinary Assault. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, février 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada219393.
Texte intégralChen, Shuo. Anti-Androgen Receptor RNA Enzyme as a Novel Therapeutic Agent for Prostate Cancer In Vivo. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, août 2006. http://dx.doi.org/10.21236/ada462865.
Texte intégralChakraborty, Srijani. The Dawn of RNA Therapeutics. Spring Library, décembre 2020. http://dx.doi.org/10.47496/sl.blog.19.
Texte intégralGiordano, Tony. Development of RNAi Libraries for Target Validation and Therapeutics. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mars 2006. http://dx.doi.org/10.21236/ada452228.
Texte intégralMao, Hai-Quan. Nanoparticle Delivery of RNAi Therapeutics for Ocular Vesicant Injury. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, avril 2014. http://dx.doi.org/10.21236/ada613316.
Texte intégralMoore, Melissa. Phase II - Procurement of State of the Art Research Equipment to Support Faculty Members with the RNA Therapeutics Institute, a component of the Advanced Therapeutics Cluster at the University of Massachusetts Medical School. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), octobre 2011. http://dx.doi.org/10.2172/1037882.
Texte intégralChen, Xiaole, Peng Wang, Yunquan Luo, Yi-Yu Lu, Wenjun Zhou, Mengdie Yang, Jian Chen, Zhi-Qiang Meng et Shi-Bing Su. Therapeutic Efficacy Evaluation and Underlying Mechanisms Prediction of Jianpi Liqi Decoction for Hepatocellular Carcinoma. Science Repository, septembre 2021. http://dx.doi.org/10.31487/j.jso.2021.02.04.sup.
Texte intégral