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Therapeutic Gases in Biomedicine: Updates on Nitric Oxide and Beyond.

生体医用ガス:一酸化窒素とその先の最新情報 (機械翻訳の邦題)

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)2026Andrabi SM, Sharma NS, Rather IG, et al.
研究デザインレビュー
対象ヒト・動物 併記

記録の確認項目

研究デザイン
レビュー
対象
ヒト・動物 併記
出版年
2026
出典
doi.org
抄録の表示
表示あり
出版状態
有効な記録
状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/13
鮮度
確認期限内
確認段階
自動処理
記録状態
公開

日本語要約(機械生成)

本総説は、生体内で重要な役割を果たすガス状メディエーターの治療応用について概説する。一酸化窒素(NO)は主要な因子であり、従来のドナー系から、リアルタイムで患者個別の投与が可能で、診断機能を組み込んだウェアラブル送達プラットフォームへと進化した。さらに、治療対象はO2、CO、H2S、H2、CO2、SO2、Xeなどの他のガスにも拡大しており、これらは細胞保護、血管調節、抗菌、抗炎症などの多面的な生物学的効果を示す。本稿では、材料プラットフォーム、応答性放出機構、マルチモーダル送達アプローチの進歩を評価し、基礎的なガス生物学と臨床応用可能な治療設計を橋渡しする。また、投与量制御、オフターゲット効果、長期安全性などの持続的な翻訳上のボトルネックを強調し、今後の研究の方向性を示す。

この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。

抄録

Gaseous mediators are increasingly recognized as critical regulators of human physiology and pathology, offering unique therapeutic opportunities that are fundamentally constrained by challenges in controlled delivery, spatial targeting, and biological specificity when harnessed through advanced delivery technologies. Among them, nitric oxide (NO) has emerged as a central player. Recent advancements have transitioned from conventional donor-based systems with limited control over dose and localization to wearable gas-delivery platforms capable of real-time, patient-specific dosing and frequently coupling with embedded diagnostic functionalities for dynamic feedback and precision control. Importantly, the therapeutic scope of gas biology is expanding beyond NO to encompass other clinically relevant and emerging gases, including O2, CO, H2S, H2, CO2, SO2, and Xe. These gases exhibit multifaceted biological effects ranging from cytoprotection and vasoregulation to antimicrobial and anti-inflammatory actions, thereby necessitating innovative material-based and bioresponsive delivery strategies that can interface dynamically with biological systems. By critically assessing progress in material platforms, responsive release mechanisms, and multimodal delivery approaches, this review bridges fundamental gas biology with clinically translatable therapeutic design. We further highlight persistent translational bottlenecks, such as dose control, off-target effects, and long-term safety, while outlining emerging research pathways poised to define the next era of gas-based medicine.

MeSH

AnimalsDrug Delivery SystemsGasesHumansNitric Oxide

DOI 10.1002/advs.202521942

PMID 41858245

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