物理科技生物学-PHYICA

用于细胞内递送的金侯长安纳米星

纳米技术 2021-11-06 23:57:52

俄罗斯科学传播协会 一种新的细胞内给药系统

信用:Timofey Pylaev等人

俄罗斯科学院的研究人员开发了一种基于激光照射合成星形纳米粒子的新方法

广泛的可定制条件提供了为各种物质创造舒适环境的机会,以输送到不同类型的细胞

该结果发表在《生物光子学杂志》上

这项研究得到了俄罗斯科学基金会(RNF)的支持

细胞内给药系统对于临床和实验室生物医学研究非常重要

基于病毒制剂、化学暴露和微量注射的最新技术旨在实现最高效率,同时确保高细胞存活率

然而,目前已知的方法中没有一种完全满足诸如与各种细胞类型和输送对象的相容性、最小毒性、最大效率、相对便宜和实施简单等要求

这项新研究的作者开发了一种使用金纳米星的新输送方法:带有尖锐尖峰的星形纳米粒子

研究人员通过还原同种金属球形胚胎上的金离子获得了它们

之后,纳米星以单层的形式沉积在塑料表面,并被细胞覆盖

激光照射使电磁波在纳米颗粒表面传播,从而将物质输送到细胞中

科学家们使用pGFP(带有编码荧光蛋白的基因的环状DNA)来测试这种新方法的有效性

他们的目标是将这种分子输送到HeLa细胞:人类宫颈癌细胞系

选择模型细胞和递送对象的这种组合是因为在临床和生物化学研究中经常使用HeLa细胞,并且由于成功递送pGFP的细胞是发光的,因此易于测试

该方法对模型细胞的效率达到95%以上

创造对细胞友好的条件导致了几乎绝对的存活率(约92%),而在以最流行的方式之一——使用涡轮效应化学试剂——输送后,约75%的细胞存活

开发的方法比传统的将分子输送到细胞中的商业系统更简单和便宜

优点还包括目标物质和细胞不与纳米粒子直接接触,这降低了对细胞和递送物质造成损害的可能性/此外,纳米星的尖状表面为细胞生长和粘附(细胞相互附着和附着到表面)创造了舒适的条件

这使得该方法适用于将大范围的分子输送到不同的细胞

“我们开发并优化了一个新的平台,利用连续激光辐射在基于金纳米星单层的细胞中产生孔隙

使用这种方法,有可能在微妙的条件下产生各种物质的高效细胞内递送

该研究的作者之一、俄罗斯科学院的蒂莫菲·皮拉耶夫(Timofey Pylaev)解释说:“我们认为,使用这种纳米粒子的方法可以替代现有的生物分子细胞内递送技术,用于基因治疗、靶向药物应用、获得改良的细胞培养物和其他生物医学研究。”

来源:由phyica.com整理转载自PH,转载请保留出处和链接!

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