Kertas UNTUK Perangkat PenWu
Setelah pelanggan menggunakan produk kami, total faktor dampak dari kertas yang mereka terbitkan mencapai lebih dari 400.
Anda dapat mencari dalam kertas-kertas ini: BJ-PW-M & BJ-PW-R & BJ-PW-FM-M & BJ-PW-FM-R & Bio Jane & Perangkat PenWu untuk Tikus & Perangkat PenWu untuk Rat dan seterusnya. Kertas-kertas ini akan menunjukkan itu.
Kertas (Cair):
1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202007557
Pengiriman Imunoterapeutik yang Diinhalasi yang Dimediasi Nanopartikel untuk Mengobati Metastasis Paru-paru
2. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2102957118
Nanopengumpul yang Dapat Diinhalasi untuk Inhibisi SARS-CoV-2
3. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c08017
Probes Molekuler yang Dapat Dihilangkan oleh Ginjal untuk Pencitraan Fluoresensi Near-Infrared dan Urinalisis SARS-CoV-2
4. https://www.nature.com/articles/s41401-021-00808-z
Penemuan penghambat kinase DDRs novel XBLJ-13 untuk pengobatan fibrosis paru idiopatik
5. https://www.nature.com/articles/s41401-021-00618-3
Roxithromycin mengurangi fibrosis paru yang diinduksi bleomycin dengan menargetkan sel-sel senescent
6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706122003634
Nanopartikel polimer responsif ROS dengan pemuatan dexamethasone yang ditingkatkan secara efektif memodulasi mikro lingkungan cedera paru-paru
7. https://doi.org/10.1007/s12274-021-4012-9
Nanovaksin yang dapat diinhalasi yang dimediasi chitosan terhadap SARS-CoV-2
8. https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajplung.00560.2020
Kekurangan p55PIK dan turunan NH2-terminalnya menghambat peradangan dan emfisema dalam model tikus COPD
9. https://doi.org/10.1002/btm2.10280
Pengiriman siRNA yang ditargetkan makrofag untuk membungkam ekspresi gen Mecp2 mengurangi fibrosis paru
10. https://doi.org/10.1183/13993003.03697-2020
Domain pengikat metil-CpG 2 memfasilitasi fibrosis paru dengan mengatur diferensiasi fibroblast menjadi myofibroblast
11. https://www.hindawi.com/journals/omcl/2022/9300269/ (2022)
MTMR14 Mengurangi Penyakit Paru Obstruktif Kronis sebagai Regulator dalam Peradangan dan Emfisema
12. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666386422005641 (2023.1)
Labeling metabolik sitoderm AIEgen untuk deteksi cepat dan ablasi intrasel Mycobacterium tuberculosis
13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9115697/ (2022.5)
Pengiriman siRNA yang ditargetkan makrofag untuk membungkam ekspresi gen Mecp2 mengurangi fibrosis paru
14. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.3c00906 (2023.4)
Nanopartikel Multifungsi yang Mengurangi Badai Sitokin dengan Menyapu Berbagai Mediator Inflamasi Sepsis
15. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202300545 (2023.4)
Nanopartikel Lipid yang Diinhalasi Mengurangi Fibrosis Paru yang Sudah Ada
16. https://www.sciengine.com/SCLS/doi/10.1007/s11427-022-2314-8;JSESSIONID=63cbf8c9-4345-4b3b-92ba-0efe5f8c34d4 (2023.4)
Administrasi lokal terapi gen Plekhf1 berbasis liposom mengurangi fibrosis paru dengan memodulasi polarisasi makrofag
17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8759842/
MTMR14 Mengurangi Penyakit Paru Obstruktif Kronis sebagai Regulator dalam Peradangan dan Emfisema
18. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2023.122283
Nanoplatform DNA tetrahedron responsif pH yang dapat diinhalasi untuk meningkatkan respons imun anti-tumor terhadap kanker paru metastatik
19. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c08660 (2023.12)
Biokonjugat Polimer Botol Berus yang Dapat Diinhalasi sebagai Vektor untuk Pengiriman Oligonukleotida Paru yang Efisien
20. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15071951 Pharmaceutics 2023, 15(7), 1951;
Pengiriman Protein Sistemik melalui Liposom yang Dapat Diinhalasi: Formulasi dan Farmakokinetik
21.https://www.nature.com/articles/s41467-024-50312-1 (2024.7)
Peptida penargetan jantung yang dapat diinhalasi yang dimodifikasi mencegah gagal jantung akibat beban tekanan pada tikus jantan
22. https://doi.org/10.1002/adfm.202408767 (2024.9)
Inhalasi Bioorthogonal Gene-Editable Spiky-Pollen Mengatur Ulang Makrofag Terkait Tumor untuk Imunoterapi Kanker Paru
23. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202311537(2024.1)
Emulsi Nano yang Dapat Diinhalasi yang Menargetkan Reseptor ACE2 Menghambat SARS-CoV-2 dan Mengurangi Respon Inflamasi
24. https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-024-05655-0 (2024.10)
Albendazole memperbaiki glikolisis aerobik pada myofibroblast untuk membalikkan fibrosis paru
25. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c15130 (2025.1)
siRNA yang Dapat Diinhalasi Menargetkan Nanopartikel IL-11 Secara Signifikan Menghambat Fibrosis Paru yang Diinduksi Bleomycin
26. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1818087623000429 (2023.5)
Partikel mikro permukaan bergelombang dengan chitosan dan levofloxacin untuk meningkatkan kinerja aerodinamis
27. https://doi.org/10.1002/adma.202404264 (2024.6)
Hidrogels yang Diprogram Secara Kimia untuk Modulas Spatiotemporal dari Mikro lingkungan Patologis Jantung
28. https://doi.org/10.1007/s11426-024-2600-1 (2025.4)
Membangun pembawa pengiriman asam nukleat dengan kemampuan antibakteri yang sangat baik untuk pengobatan peradangan paru yang diinduksi MRSA bakteri
29. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123224002546 (Mei 2025)
Kynurenine bertindak sebagai molekul sinyal untuk mengurangi fibrosis paru dengan meningkatkan sumbu AHR-PTEN
30. https://doi.org/10.1021/acsnano.5c05745 (9 Juni 2025)
Menggunakan Hidrofilisitas Permukaan Nanopartikel yang Dapat Diinhalasi untuk Pengiriman Presisi Agonis Reseptor Peptida Glukagon-like-1 atau Terapi Anti-Asma
31. https://www.nature.com/articles/s41467-023-40185-1
Trimannose-coupled antimiR-21 untuk pengobatan inhalasi yang ditargetkan makrofag terhadap kerusakan paru inflamasi akut
Serbuk kering:
1. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2022.117679
Pencapaian bersama penyerapan yang ditingkatkan dan retensi yang diperpanjang dari obat tidak larut di paru-paru untuk terapi inhalasi fibrosis paru
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365923002791 (2023.6)
Netralisasi SARS-CoV-2 oleh antibodi monoklonal melalui formulasi serbuk penargetan ganda
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9786194/(2022.12)
Pengembangan dan Farmakokinetik dari Serbuk Kering Asam Asetilsalisilat Novel untuk Administrasi Paru
4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1818087623000429 (2023.5)
Partikel mikro permukaan bergelombang dengan chitosan dan levofloxacin untuk meningkatkan aer
Paper yang telah diterbitkan total faktor dampak 400+