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中枢神经系统疾病的药物输送-技术、市场和公司

  • 身份证号码:4748176
  • 报告
  • 2021年9月
  • 区域:全球
  • 392页
  • 杰恩制药生物技术公司

向中枢神经系统(CNS)输送药物是治疗神经系统疾病的一个挑战。药物可直接注入中枢神经系统,或系统性地(如通过静脉注射)注入中枢神经系统,以实现靶向作用。中枢神经系统药物输送的主要挑战是血脑屏障(BBB),它限制了药物进入大脑物质。

对血脑屏障细胞生物学理解的进展为改善药物传递到中枢神经系统开辟了新的途径和可能性。一些载体或运输系统,酶和受体控制分子的渗透已经确定在血脑屏障内皮。受体介导的胞吞作用可以通过血脑屏障运输肽和蛋白质。有方法可以在药物发现阶段评估血脑屏障的通透性,以避免药物开发未能达到中枢神经系统的作用靶点。

用于操纵血脑屏障以向大脑输送药物的各种策略包括血脑屏障的渗透和化学开放以及运输/载体系统的使用。向大脑输送药物的其他策略包括绕过BBB。各种药理学药物已被用于打开BBB,直接侵入性方法可将治疗药物引入脑实质。重要的是不仅要考虑到代理的净递送到CNS,而且考虑到代理访问CNS内相关目标站点的能力。考虑了各种给药途径以及药物结合,例如脂质体和纳米粒。一些直接给药到大脑的途径是非侵入性的,如经鼻途径,而其他途径则涉及通过装置和针头进入中枢神经系统,如鞘内和脑室内给药。考虑通过口服和肠外途径进行全身治疗,以及持续和控制释放,以优化药物的中枢神经系统作用。在向中枢神经系统输送药物的三种主要方法中——全身给药、注射到脑脊液途径和直接注射到大脑中——最大的进展预计将发生在全身给药的靶向输送领域。

许多神经疾病治疗的新进展将是生物疗法,这将需要创新的交付方法。细胞疗法、基因疗法和反义疗法不仅是治疗中枢神经系统疾病的创新疗法,而且还涉及复杂的分娩方法。RNA干扰(RNAi)作为反义治疗的一种形式也被描述。

药物递送的作用在神经疾病的各种治疗背景中描述,包括药物开发和特殊递送制剂的作用。疼痛包括在内,因为它被认为是一种神经系统疾病。一个专门的章节专门讨论脑肿瘤的药物输送。细胞和基因疗法将在未来神经系统疾病的治疗中发挥重要作用。

将药物递送到中枢神经系统的方法对药物的商业潜力有影响。中枢神经系统药物给药技术市场与中枢神经系统药物市场直接相关。计算中枢神经系统总市场和给药技术的份额。从2020年的市场价值开始,预测到2025年和2030年。市场价值是根据治疗领域、技术和地理区域制成的表格。根据向中枢神经系统输送治疗物质的重要方法,确定了进一步发展中枢神经系统药物输送技术尚未满足的需求。最后提出了拓展CNS配送市场的策略建议。除了新产品的开发,这些包括应用创新的方法给老药,以改善他们的作用和延长他们的专利寿命。

介绍了77家参与中枢神经系统疾病药物输送的公司及其技术、产品和101项合作。这些公司包括开发中枢神经系统药物的制药公司和提供药物输送技术的生物技术公司。包括许多细胞和基因治疗公司,其产品正在开发中,用于治疗中枢神经系统疾病。参考文献包含报告中引用的420多种出版物。报告补充了52个表格和17个数字。

该报告载有下列资料:

  • 向中枢神经系统输送药物的基础知识
  • 血脑屏障
  • 向中枢神经系统输送药物的方法
  • 向中枢神经系统输送细胞、基因和反义疗法
  • 中枢神经系统疾病治疗中的药物输送
  • 治疗脑肿瘤的药物输送
  • 中枢神经系统疾病的药物输送市场
  • 公司
注:产品封面图像可能与所示不同

0.执行概要

1.中枢神经系统药物输送基础知识

  • 介绍
  • 中枢神经系统疾病药物输送的历史演变
  • 给药的神经解剖学和神经生理学基础
  • 脑脊液
  • 大脑的淋巴引流系统
  • 大脑中的细胞外空间
  • 神经递质
  • 细胞外囊泡作为药物载体
  • 与药物传递有关的神经药理学
  • 介绍神经药理学
  • 药代动力学
  • 药物的吸收和分布
  • 药物代谢与消除
  • 药效学
  • 受体
  • 中枢神经系统药物作用部位
  • 与鸟嘌呤核苷酸结合蛋白偶联的受体
  • 乙酰胆碱受体通道
  • 多巴胺受体
  • GABA受体通道
  • 谷氨酸受体通道
  • 非竞争性NMDA拮抗剂
  • 5 -羟色胺受体
  • G蛋白偶联受体
  • 人类患者中枢神经系统药物作用的体内研究
  • 脑电图
  • 脑成像
  • 应用于中枢神经系统的时间药理学
  • 药物递送在中枢神经系统疾病个体化治疗中的作用

2.血脑屏障

  • 介绍
  • 与中枢神经系统药物传递相关的血脑屏障特征
  • 神经血管单元
  • BBB的职能
  • 血脑屏障是一种解剖学和生理屏障
  • 血脑屏障作为生物化学屏障
  • 血脑屏障上的葡萄糖转运蛋白
  • 剪切应力对血脑屏障发育的作用
  • BBB的基因组学
  • 蛋白质组学的BBB
  • 其他神经障碍
  • 血脑脊液屏障
  • 血神经屏障
  • 血视网膜屏障
  • Blood-labyrinth障碍
  • 物质通过血脑屏障
  • 血脑屏障内的转运体
  • 腺苷酸载体
  • 氨基酸转运体
  • 射流输送系统
  • 葡萄糖转运蛋白
  • 离子转运体
  • BBB-specific酶
  • 受体介导的细胞转运
  • 溶血磷脂酸介导的BBB通透性增加
  • 叶酸转运系统
  • 转铁蛋白受体
  • 血脑屏障的分子生物学
  • 肽和蛋白质通过血脑屏障的转运
  • 瘦素通过血脑屏障
  • 细胞因子通过血脑屏障
  • 激素通过血脑屏障的途径
  • 酶通过血脑屏障
  • ω-3脂肪酸通过BBB
  • 通过与血浆蛋白结合而穿过血脑屏障的药物
  • 血脑屏障渗透性的现有概念
  • 血脑屏障通透性与疾病的关系
  • 血脑屏障通透性与药物传递有关
  • 增加BBB渗透性的因素
  • BBB中断是药物的一种不良影响
  • 血脑屏障破坏是中枢神经系统疾病疫苗的不良反应
  • 中枢神经系统障碍和血脑屏障
  • 自身免疫性疾病
  • 脑部肿瘤
  • 原发性脑肿瘤
  • 脑转移瘤
  • 中枢神经系统损伤
  • 脑血管病
  • 脑缺血
  • 脑内出血
  • 癫痫
  • 感染
  • 炎症
  • 线粒体脑病
  • 多发性硬化
  • 神经退行性疾病
  • 血脑屏障在阿尔茨海默病中的作用
  • 帕金森病中的血脑屏障
  • 肌萎缩侧索硬化症的血脑屏障
  • 西尼罗河病毒感染
  • 测试BBB的渗透性
  • 体外血脑屏障模型
  • 血脑屏障的体内研究
  • 脑成像
  • 在血脑屏障的硅预测
  • 血脑屏障渗透与药理作用的相关性
  • 血脑屏障穿透与中枢神经系统药物筛选
  • 血脑屏障模型用于检测药物传递
  • 蜡中毒
  • p -糖蛋白在体内脑内的分布
  • 经甲状腺素单体作为血- csf屏障破坏的标志
  • 脑成像评价血脑屏障的通透性
  • 血脑屏障破坏的生物标志物
  • BBB研究的未来方向金宝搏平台怎么样
  • 利用神经干细胞构建血脑屏障
  • 跨越BBB的策略

3.药物输送到中枢神经系统的方法

  • 介绍
  • 药物输送到大脑的路径
  • 经鼻途径向大脑输送药物
  • 用于中枢神经系统的鼻腔给药装置
  • 纳米生物技术在鼻腔给药中的作用
  • 鼻粘膜贴片,以促进药物通过血脑屏障
  • 病毒通过鼻腔进入大脑
  • 鼻腔给药到大脑的潜力和局限性
  • 可以通过鼻腔途径进入大脑的药物
  • 促红细胞生成素
  • 氯胺酮
  • 食欲素
  • 干扰素β-1b
  • Levetiracetam
  • 溶酶体酶
  • 咪达唑仑
  • 神经营养因子
  • Thyrotropin-releasing激素
  • 脑卒中的神经保护药物
  • 经皮给药治疗神经系统疾病
  • 药物通过内耳传送到大脑
  • 脊髓疾病的药物输送
  • 鞘内给药
  • 鞘内给药的解剖学和生理学方面
  • 鞘内给药的优点
  • 可以通过鞘内途径输送的药物
  • 鞘内给药的药代动力学
  • 通过硬膜外静脉系统逆行给脑
  • 用于向中枢神经系统输送药物的装置
  • 给中枢神经系统输送药物的导管
  • 用于向中枢神经系统输送药物的贮存器和泵
  • 侵入性神经外科手术入路
  • 动脉内给药
  • 直接注射入中枢神经系统物质或中枢神经系统病变
  • 通过显微注射向脊髓靶向递送生物制剂
  • 脑室注射药物
  • 通过血脑屏障向中枢神经系统输送药物的策略
  • 增加血脑屏障的通透性(开口)
  • 血脑屏障渗透开放
  • BBB的化学开放
  • 脑血管扩张打开血脑屏障
  • 激光照射对血管通透性的调节
  • 开放BBB的神经刺激
  • 超声诱导血脑屏障的局灶性破坏
  • 无局灶性中断的超声诱导血脑屏障传递
  • 用一氧化氮供体打开血脑屏障
  • 操作鞘氨醇1-磷酸受体系统
  • 促进血脑屏障运输的药理学策略
  • 2B反式™ 技术
  • ABC流入转运体和血脑屏障的渗透
  • 腺苷激动剂介导的药物跨血脑屏障传递
  • 通过血脑屏障的载体介导的药物传递
  • 载脂蛋白E受体结合肽与治疗蛋白的融合
  • G-Technology®
  • 糖基化独立的溶酶体靶向
  • 抑制p -糖蛋白以增强血脑屏障的药物传递
  • LipoBridge技术
  • 对药物进行改性以提高其脂溶性
  • 单克隆抗体融合蛋白
  • Neuroimmunophilins
  • 肽介导的跨血脑屏障转运
  • 前药生物转化策略及其中枢神经系统选择性
  • 小分子通过BBB的运输
  • 短链低聚甘油脂质通过BBB的转运
  • 经血脑屏障经血管输送
  • 特洛伊木马的方法
  • 转铁蛋白受体系统在中枢神经系统药物传递中的作用
  • 利用受体介导的转胞作用穿过血脑屏障
  • 细胞药物向中枢神经系统的传递
  • 活化T淋巴细胞
  • 小胶质细胞
  • 神经干细胞
  • 通过使用新制剂将药物输送到中枢神经系统
  • 结晶配方
  • 脂质体
  • 单克隆抗体
  • 微球
  • 微珠
  • 脑靶向的化学输送系统
  • 基于纳米技术的中枢神经系统药物传递
  • 通过血脑屏障给药的纳米粒
  • 通过血脑屏障运输的纳米囊泡
  • 基于纳米颗粒的白藜芦醇输送到大脑
  • 聚山梨酯80包覆纳米颗粒对BBB的渗透
  • 靶向烟碱型乙酰胆碱受体
  • 含转铁蛋白的纳米粒穿过血脑屏障的细胞转运
  • V-SMART®药物输送平台
  • 用于中枢神经系统的基于纳米技术的设备和植入物
  • 用于向中枢神经系统输送药物的生物芯片植入物
  • 控释微芯片
  • 纳米复合物,用于向大脑输送抗炎分子
  • 视网膜植入芯片
  • 对流增强向中枢神经系统的传递
  • 全身给药对中枢神经系统的影响
  • 持续控释给药中枢神经系统
  • 速溶口服司来吉林
  • 全身给药途径的选择对中枢神经系统疾病的影响
  • 将生物药物输送到中枢神经系统的方法
  • 通过BBB交付生物制药
  • 中枢神经系统疾病用肽的输送方法
  • 用于肽输送的BBB性质的改变
  • 通过血脑屏障传递肽的挑战
  • 肽与生物载体结合后的中枢神经系统传递
  • 锥肽向大脑的传递
  • 将神经肽直接输送到大脑
  • 肽的分子操纵以促进转运到中枢神经系统
  • 外周注射后转运至脊髓运动神经元
  • 经鼻给药神经肽
  • 向神经系统输送神经营养因子
  • NTFs的系统管理
  • 运送系统,以方便非本地森林动物穿越血脑屏障
  • NTFs在中枢神经系统中的直接应用
  • 侧脑室注射
  • 鞘内给药
  • 神经营养因子植入物
  • 神经营养因子模拟物的使用
  • 神经营养因子微球的应用
  • 利用纳米生物技术输送神经营养因子
  • 利用微生物进入大脑进行治疗
  • 噬菌体作为中枢神经系统治疗剂
  • 脑内细胞内药物传递
  • 影响药物作用的大脑局部因素
  • 中枢神经系统药物传递的测试方法
  • 药物释放试验的动物模型
  • 进行中枢神经系统药物传递的临床前研究
  • 血脑屏障药物-P-gp相互作用的筛选
  • 从临床前转化为临床应用

4.细胞,基因和反义疗法递送到中枢神经系统

  • 介绍
  • 神经系统疾病的细胞治疗
  • 中枢神经系统疾病的细胞治疗方法
  • 脑脊液-干细胞相互作用治疗中枢神经系统疾病
  • 用于向大脑输送药物的工程化干细胞
  • 封装细胞
  • 干细胞鞘内递送
  • 干细胞实质内运送至脊髓
  • 血管内给药
  • 神经干细胞作为治疗载体
  • 神经系统的基因治疗技术
  • 介绍
  • 基因转移到神经系统的方法
  • AAV载体介导的神经遗传性疾病基因治疗
  • 神经系统疾病基因治疗的理想载体
  • 基因转移启动子
  • 基因传递到神经系统的途径
  • 中枢神经系统直接注射
  • 基因导入脑循环
  • 将基因导入脑脊液
  • 病媒静脉注射
  • 外周神经系统基因治疗的传递
  • 神经系统疾病的细胞介导基因治疗
  • 神经细胞
  • 神经干细胞和祖细胞
  • 星形细胞
  • 脑内皮细胞
  • 将转基因封装的细胞植入大脑
  • 转基因骨髓细胞
  • 纳米粒子作为中枢神经系统基因治疗的非病毒载体
  • 基因治疗在神经系统疾病中的应用
  • 参与神经系统疾病细胞/基因治疗的公司
  • 中枢神经系统疾病的反义治疗
  • 反义寡核苷酸传递到中枢神经系统
  • 通过血脑屏障运送寡核苷酸
  • 寡核苷酸的细胞传递系统
  • 脑实质高流量微灌注
  • 肽核酸的全身给药
  • 将反义化合物引入脑脊液通路
  • 鞘内注射反义化合物
  • 侧脑室注射反义寡核苷酸
  • 基于纳米粒子的中枢神经系统反义治疗
  • 核酶的传递方法
  • 中枢神经系统疾病RNAi治疗的交付方面
  • siRNA传递到中枢神经系统
  • 适用于中枢神经系统的未来给药策略

5.用于治疗神经系统疾病的药物递送

  • 介绍
  • 神经系统疾病的靶向给药
  • 帕金森病
  • 帕金森病的药物输送系统
  • 左旋多巴在帕金森病中的给药方法
  • 十二指肠注入左旋多巴
  • 吸入左旋多巴
  • 舌下阿朴吗啡
  • 经皮给药治疗帕金森病
  • 经皮多巴胺激动剂治疗帕金森病
  • 其他药物经皮给药治疗帕金森病
  • 脑内注射GDNF
  • 帕金森病的细胞疗法
  • 帕金森病患者的多巴胺能神经元
  • 移植物存活增强药物
  • 异种移植猪胎儿神经元
  • 局部放电封装电池
  • 帕金森病干细胞
  • 帕金森病患者向大脑输送药物的工程化干细胞
  • 人视网膜色素上皮细胞治疗帕金森病
  • PD的细胞输送
  • 帕金森病的基因治疗
  • 基本原理
  • 帕金森病基因治疗技术
  • 帕金森病基因治疗的前景
  • 开发帕金森病基因治疗的公司
  • 帕金森病的RNAi治疗
  • 阿尔茨海默病
  • 阿尔茨海默病的药物传递
  • AMPA受体调节剂的血脑分配
  • 通过血脑屏障清除淀粉样蛋白
  • 直接向大脑输送被动抗体
  • 促甲状腺素释放激素类似物的分子包装输送
  • AD中基于外体的药物传递
  • 基于纳米颗粒的药物输送治疗阿尔茨海默病
  • 脊髓周围依那西普
  • 乙酰胆碱酯酶抑制剂的缓释植入物
  • 鼻腔注射胰岛素治疗阿尔茨海默病
  • 经皮给药治疗阿尔茨海默病
  • 防止Aβ聚集的特洛伊木马方法
  • 阿尔茨海默病的细胞和基因治疗
  • 神经生长因子基因治疗
  • Neprilysin基因治疗
  • 阿尔茨海默病的RNAi治疗
  • 亨廷顿氏舞蹈症
  • 治疗高清
  • HD的基因治疗
  • 胶囊化基因工程细胞植入物
  • 病毒载体介导的神经营养因子给药
  • RNAi疗法治疗HD
  • 肌萎缩性脊髓侧索硬化症
  • 肌萎缩侧索硬化症的治疗
  • 肌萎缩侧索硬化症的药物传递
  • 干细胞疗法治疗ALS
  • ALS的基因与反义治疗
  • 肌萎缩性侧索硬化症的神经营养因子基因治疗
  • ALS反义治疗
  • RNAi治疗肌萎缩性侧索硬化症
  • 脑血管病
  • 中风的治疗
  • 脑卒中的药物传递
  • 脑卒中中溶栓药物的动脉内给药
  • 药物输送预防颈动脉再狭窄
  • 支架内再狭窄
  • 靶向局部抗再狭窄药物输送
  • 导管给药治疗再狭窄
  • 支架预防再狭窄
  • 药物洗脱支架
  • 反义入路预防再狭窄
  • 药物洗脱支架治疗颅内动脉粥样硬化
  • 中风组织移植
  • 分泌神经营养因子的包膜组织移植
  • 脑卒中患者神经营养因子的传递方法
  • 脑卒中的细胞治疗
  • 干细胞移植入大脑
  • 永生细胞移植治疗中风
  • 静脉输注骨髓基质细胞
  • 静脉输注脐带血干细胞
  • 脑卒中细胞治疗的未来
  • 脑血管疾病的基因治疗
  • 基因转移到脑血管
  • 一氧化氮合酶基因治疗再狭窄
  • 脑缺血的基因治疗
  • 带有遗传成分的中风基因治疗
  • 颅内动脉瘤给药
  • 蛛网膜下腔出血后血管痉挛的给药治疗
  • 鞘内组织纤溶酶原激活剂
  • 血管痉挛的基因治疗
  • 多发性硬化症的药物传递
  • 一种自行注射干扰素β-1a的电子装置
  • 多发性硬化的口服疗法
  • 通过BBB为MS提供药物
  • 甲基强的松龙经血脑屏障的传递
  • MS和BBB单克隆抗体
  • 反义和RNAi途径的MS
  • 多发性硬化的细胞治疗
  • 造血干细胞移植治疗多发性硬化症
  • MS的胚胎干细胞和神经前体细胞
  • 多发性硬化症的基因治疗
  • 癫痫药物输送
  • 抗癫痫药物的给药途径
  • 卡马西平控释制剂
  • 静脉注射卡马西平
  • 苯二氮卓类药物的各种给药途径
  • 新型抗癫痫疗法的交付方法
  • 神经元膜转运体的应用
  • 将抗癫痫肽输送到大脑
  • 鼻给药
  • AEDs的脑内给药
  • 药物传递在癫痫持续状态中的作用
  • 癫痫的细胞治疗
  • 癫痫的基因治疗
  • 基因治疗对癫痫神经保护的作用
  • 关于癫痫药物输送的总结意见
  • 镇痛药
  • 鼻内给药
  • 鼻内给吗啡
  • 鼻内吗啡衍生物
  • 鼻内芬太尼
  • 鼻内丁丙诺啡
  • 鼻用氯胺酮
  • 鼻内酮咯酸
  • 镇痛药吸入给药
  • 镇痛药递送至周围神经
  • 脊髓给药
  • 硬膜外地塞米松
  • 硬膜外吗啡
  • 鞘内注射ziconotide缓解疼痛
  • 鞘内注射新斯的明
  • 鞘内前列腺素拮抗剂
  • 鞘内fadolmidine
  • 鞘内siRNA治疗神经性疼痛
  • 关于鞘内注射镇痛剂的总结意见
  • 脑内给药治疗疼痛
  • 镇痛药通过血脑屏障送到中枢神经系统
  • 偏头痛的药物传递
  • 偏头痛的治疗
  • 治疗偏头痛的新药物传递方法
  • 治疗偏头痛的鼻腔配方
  • 舌下喷雾剂治疗偏头痛
  • 无针给药治疗偏头痛
  • 创伤性脑损伤的药物递送
  • 创伤性脑损伤的细胞治疗
  • 脑外伤的基因治疗
  • 脊髓损伤的药物传递
  • 神经营养因子治疗脊髓损伤
  • 脊髓损伤的细胞治疗
  • 胶质细胞移植治疗脊髓损伤
  • 胎儿神经移植治疗脊髓损伤
  • 脊髓损伤的胚胎干细胞
  • 雪旺细胞移植治疗脊髓损伤
  • 嗅神经胶质细胞治疗脊髓损伤
  • 骨髓基质细胞治疗脊髓损伤
  • 静脉注射干细胞用于脊髓修复
  • SCI再生的组合方法
  • 脊髓空洞症的细胞治疗
  • 脊髓损伤的基因治疗
  • 中枢神经系统感染的药物传递
  • 神经艾滋病的药物传递
  • 杂项神经系统疾病的药物输送
  • 中枢神经系统参与Hunter综合征的药物传递
  • 治疗I型和II型粘多糖病的特洛伊木马疗法
  • 脊髓性肌萎缩的反义治疗
  • SMA的反义基因剪接
  • 鞘内反义传递
  • 基因修饰干细胞治疗异染性白质营养不良
  • 鞘内巴氯芬缓解痉挛
  • 视网膜疾病的药物输送
  • 年龄相关性黄斑变性
  • 角鲨胺
  • Combrestatin A4P治疗近视性黄斑变性
  • AMD基因治疗
  • 抗VEGF治疗AMD
  • 聚乙二醇阿他尼在AMD治疗中的应用
  • 视网膜色素变性的干细胞治疗
  • 增殖性视网膜病
  • 视网膜母细胞瘤
  • 内耳疾病的药物输送
  • 为听力损失提供干细胞
  • 基因疗法替代听觉毛细胞
  • 药物内耳输送的未来前景
  • 精神疾病的药物传递
  • 的抗抑郁药
  • 抗抑郁药的经皮给药
  • 抗抑郁药的鼻腔给药
  • 抗精神病药物的使用方法和配方
  • 长效注射抗精神病药
  • 经皮的氟哌啶醇
  • 利培酮透皮治疗精神分裂症
  • blonanserin透皮给药治疗精神分裂症
  • 经鼻催产素治疗精神分裂症
  • 透皮锂治疗双相情感障碍

6.治疗脑肿瘤的药物输送

  • 介绍
  • 抗癌药物穿透脑肿瘤的评价方法
  • 胶质母细胞瘤给药的创新方法
  • 通过血脑屏障输送抗癌药物
  • 增加血脑屏障渗透的抗癌药物
  • BBB中断
  • 基于纳米颗粒的靶向化疗通过血脑屏障
  • 酪氨酸激酶抑制剂增加拓扑替康对中枢神经系统的渗透
  • 绕过血脑屏障的另一种给药方法
  • 鼻内perillyl酒精
  • 动脉内化疗
  • 提高肿瘤对化疗的通透性
  • 用于增加BTB渗透性的PDE5抑制剂
  • 局部向大脑输送治疗药物
  • 含5-氟尿嘧啶的可生物降解微球
  • Carmustine生物可降解聚合物植入物
  • 含抗癌药物的纤维蛋白胶植入物
  • 间质输送地塞米松减轻瘤周水肿
  • 磁控微球
  • Convection-enhanced交付
  • CED用于受体定向细胞毒素治疗
  • 清洁能源的topotecan
  • 与转铁蛋白结合的改性白喉毒素的CED
  • 纳米脂质体CPT-11的电泳分析
  • CED交付131I-chTNT-1/B单克隆抗体
  • 用于脑肿瘤靶向治疗的抗癌药物配方
  • 静脉注射含转铁蛋白的抗癌药物
  • 脑肿瘤给药的脂质体
  • 针对脑肿瘤的单克隆抗体
  • 药物肽结合物靶向递送至胶质母细胞瘤
  • 脑肿瘤的多种靶向药物
  • 胶质母细胞瘤靶向药物递送的纳米颗粒
  • 有针对性的反血管增生/凋亡细胞毒性治疗
  • 使用霍乱毒素B亚基靶向药物给神经胶质瘤
  • 将化疗药物引入脑脊液通路
  • 脑室化疗治疗脑膜癌
  • 鞘内化疗
  • 光动力疗法对脑肿瘤的化学增敏作用
  • 用于脑肿瘤光动力治疗的纳米颗粒
  • 脑肿瘤放射治疗的创新交付
  • GliaSite放射治疗系统
  • 硼中子俘获治疗脑肿瘤
  • 恶性脑肿瘤的细胞治疗
  • 嵌合抗原受体T细胞
  • 间充质干细胞治疗胶质瘤
  • 髓母细胞瘤的腔内干细胞治疗
  • 胶质母细胞瘤的基因治疗
  • 抗血管新生的基因治疗
  • 基因工程骨髓间充质干细胞的抗癌药物释放
  • 神经干细胞在脑侧脑室内传递基因治疗胶质瘤
  • 纳米粒静脉给药治疗脑肿瘤
  • 靶向EGFR的双链rna分子配体定向递送
  • 基于MSC的基因传递
  • 神经干细胞用于脑肿瘤的药物/基因传递
  • 靶向胶质瘤细胞的肽
  • RNAi基因治疗脑癌的研究
  • 单链抗体靶向腺病毒载体
  • 用编码干扰素的AAV载体靶向正常脑细胞-
  • 基于脊髓灰质炎病毒的胶质母细胞瘤疫苗
  • 抑制Shh通路基因治疗髓母细胞瘤
  • 病毒介导的脑癌溶瘤治疗
  • HIV介导的溶瘤作用
  • 通过有条件复制腺病毒的自噬
  • 呼肠孤病毒介导的溶瘤作用
  • 麻疹病毒介导的溶瘤作用
  • 靶向脑瘤干细胞的溶瘤病毒
  • 水泡性口炎病毒溶瘤
  • 病毒介导溶瘤作用的未来
  • 胶质母细胞瘤疫苗接种

7.中枢神经系统疾病药物递送市场

  • 介绍
  • 中枢神经系统给药市场计算方法
  • 中枢神经系统药物输送技术市场
  • 特定中枢神经系统市场的药物输送份额
  • CNS在药物输送技术中的份额
  • 中枢神经系统药物输送市场的地理分布
  • 改善药物输送对中枢神经系统药物市场的影响
  • 神经退行性疾病
  • 阿尔茨海默病
  • 帕金森病
  • 亨廷顿病
  • 肌萎缩性脊髓侧索硬化症
  • 癫痫
  • 偏头痛和其他头痛
  • (打、击等的)一下
  • 中枢神经系统损伤
  • 多发性硬化
  • 脑部肿瘤
  • 当前中枢神经系统给药技术的局限性
  • 中枢神经系统药物输送技术未满足的需求
  • 跨血脑屏障药物的监管考虑
  • 将研究转移到诊所的公私合作金宝搏平台怎么样
  • 扩大中枢神经系统药物输送市场的未来战略
  • 神经科医师的教育
  • 演示新的交付方法的优势
  • 通过新的药物输送方法拯救旧产品
  • 促进新药审批程序

8.公司

  • 介绍
  • 概要文件的公司
  • 合作

9.参考文献

桌子

表1-1:中枢神经系统药物传递发展的里程碑
表2-1:神经血管单位表达的蛋白
表2-2:控制分子穿过BBB的转运蛋白
表2-3:控制分子穿过BBB的酶
表2-4:增加BBB渗透率的因素
表2-5:伴有BBB相关障碍的疾病
表3-1:向中枢神经系统输送药物的各种方法
表3-2:可用于鞘内给药的药物
表3-3:通过鞘内途径给药的研究药物
表3-4:通过BBB向中枢神经系统输送药物的策略
表3-5:临床开发中的p -糖蛋白特异性抑制剂
表3-6:静脉注射用于CNS效应的附着在特洛伊木马上的分子
表3-7:控制和缓释给药治疗中枢神经系统疾病的例子
表3-8:治疗中枢神经系统疾病的新型给药方法
表3-9:神经系统疾病中NTFs临床应用的适应症
表3-10:向中枢神经系统输送神经营养因子的方法
表4-1:中枢神经系统疾病的细胞治疗方法
表4-2:基因治疗方法分类
表4-3:用于神经系统疾病的基因转移方法
表4-4:神经系统疾病基因治疗的潜在适应症
表4-5:开发细胞/基因疗法治疗中枢神经系统疾病的公司
表4-6:用于中枢神经系统的反义输注方法
表5-1:帕金森病的治疗策略
表5-2:帕金森病的药物输送系统
表5-3:用于帕金森病研究治疗的细胞类型
表5-4:帕金森病细胞疗法的发展现状
表5-5:适用于帕金森病的基因治疗技术
表5-6:开发帕金森病基因治疗的公司
表5-7:阿尔茨海默病药物治疗分类
表5-8:阿尔茨海默病治疗的新型药物输送方法
表5-9:肌萎缩侧索硬化症神经保护剂的分类
表5-10:渐冻人(ALS)的治疗方法
表5-11:中风治疗的分类
表5-12:涉及创新给药方法的中风治疗
表5-13:预防血管成形术后颈动脉再狭窄的药物输送
表5-14:颈动脉再狭窄动物模型中的基因转移
表5-15:脑缺血模型中的神经保护基因转移策略
表5-16:减少中风动物模型中脑梗死的基因治疗
表5-17:治疗脑血管痉挛的药物
表5-18:血管痉挛的基因治疗策略
表5-19:用于疼痛治疗的药物给药方法分类
表5-20:脊柱给药治疗疼痛
表5-21:鞘内途径给药的疼痛试验药物
表5-22:偏头痛的治疗现状
表5-23:偏头痛的新型给药方法
表6-1:胶质母细胞瘤的创新给药方法
表6-2:恶性脑肿瘤的基因治疗策略
表7-1:2020-2030年特定中枢神经系统市场药物输送技术的份额
表7-2:2020-2030年药物输送技术的中枢神经系统市场份额
表7-3:2020-2030年世界主要市场的中枢神经系统药物交付价值
表7-4:当前中枢神经系统给药技术的局限性
表8-1:公司在中枢神经系统药物输送方面的合作

数字

图1-1:神经递质与受体的相互作用
图2-1:神经血管单位
图2-2:物质通过血脑屏障的各种形式
图2-3:作为对疾病的反应,BBB的破坏性与非破坏性变化
图2-4:血脑屏障模型在CNS药物临床前开发中的作用
图3-1:药物进入大脑的途径
图3-2:鼻腔给药后药物转运至大脑的细胞外机制
图3-3:脑脊液渗入脊髓
图3-4:鞘内给药后阿片类药物的处置
图3-5:利用受体介导的胞吞作用穿过血脑屏障
图3-6:将BDNF输送至中枢神经系统的基于纳米技术的策略
图5-1:帕金森病口服与经皮给药
图5-2:酪氨酸羟化酶基因传递对多巴胺水平的影响
图5-3:AGT-181向大脑传输的特洛伊木马方法
图6-1:通过血脑屏障靶向给药至胶质母细胞瘤的概念
图6-2:基于脊髓灰质炎病毒的胶质母细胞瘤疫苗的抗肿瘤作用机制
图7-1:中枢神经系统药物输送技术未满足的需求

注:产品封面图像可能与所示不同
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