衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于電沉積法制備的納米微針實現藥物在原代細胞內的有效遞送

微流控 ? 來源:BioMed科技 ? 2023-04-18 09:42 ? 次閱讀

納米微針是將外源性生物分子遞送至細胞的有效工具。盡管納米微針目前已被應用于多種疾病的治療,但關于細胞如何與納米微針相互作用的機制仍然缺乏研究。

近期,美國西北大學的Shana O. Kelley團隊提出了一種生成納米微針的新方法,并驗證了它們在藥物遞送中的實用性,研究了其在藥物遞送過程中的遺傳調節因子。研究人員首先基于電沉積法制造了納米微針陣列,并使用熒光標記的蛋白質和siRNA量化了其遞送功效。值得注意的是,研究人員發現該納米微針會破壞細胞膜,增強細胞-細胞連接蛋白的表達,并下調NFκB通路轉錄因子的表達。這種擾動使得大部分細胞停留在細胞的內吞活性最高的G2期。該系統為研究細胞與高縱橫比材料之間的相互作用提供了一個新模型。

44d87f6a-dd86-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

金納米微針用于原代細胞或干細胞的細胞內遞送示意圖

將外源性生物分子遞送到細胞中是基因組編輯和細胞治療的基礎。現有方法通常涉及使用危險、有毒或低效的病毒、電場或化學試劑。因此,有效且具有成本效益的細胞內遞送方法且細胞毒性和細胞應激最小的策略尚未得到開發。 特征尺寸為100 μm~500 μm的微針已被證明具有細胞內遞送的功能。然而,通過被動擴散為主的微針的遞送效率通常很低(8%到20%)。

此外,人們開發出通過微針介導的電穿孔將質粒主動遞送到細胞中。盡管效率提高到50%,但該裝置需要高電壓 (>50 V) 才能運行。 相比之下,高縱橫比納米材料,尤其是特征尺寸為100 nm~1000 nm的垂直納米微針,在體外細胞內遞送包括核酸、納米粒子、治療藥物、蛋白質和代謝物中表現出廣泛的實用性、高效率(高達95%)和較小的細胞毒性作用。此外,納米微針已被引入用于原位基因/免疫治療,并在動物模型和體內取得了令人鼓舞的結果。納米微針已被證明是一種安全有效的細胞內遞送工具。

盡管在實驗室層面取得了成功,但納米微針從實驗室到臨床的轉化非常有限。其中有幾個關鍵挑戰仍未解決。事實上,納米微針的制造通常涉及使用反應離子蝕刻(RIE),這是昂貴、不可擴展、勞動密集型的,并且需要集中的潔凈室設施。RIE的使用極大地阻礙了納米微針的大規模制造。

此外,先前的研究已經利用已建立的癌細胞系來評價遞送效率,例如淋巴細胞癌。這些癌細胞系通常易于轉染,因此不能很好地代表用作治療的原代細胞或干細胞。 此外,目前已有的研究尚未系統地了解納米微針介導的細胞內遞送的原理。在一些研究中提出,納米微針只是通過膜破裂穿透細胞膜,而其他人則認為滲透模型過度簡化了細胞-納米微針界面。納米微針的存在可以通過細胞膜的動態生化和生物力學調節促進生物分子的攝取。

最近的一項研究還強調,納米微針甚至可以通過機械轉導調節核基因的表達??傊?,這些發現表明需要深入研究細胞-納米微針界面。

研究人員最近引入了用于研究細胞和納米結構之間相互作用的電沉積電極。該電沉積方法高度可調,可以在模板介導或無模板的的情況下制造具有不同程度納米結構。值得注意的是,具有高度可調的幾何形狀和密度的納米微針可以通過簡單的設置在幾分鐘內沉積到裸露的金表面。這促使該電沉積能夠作為一種快速、無RIE制造納米微針的方法。

44fd420a-dd86-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

具有可調形態和納米微針密度的生物相容性納米微結構(NMA)的電沉積

在該項研究中,研究人員首次報告了使用電沉積來制造金納米微針,用于難以轉染的原代細胞和干細胞的細胞內遞送。電沉積方法快速、無RIE、可擴展且成本相對較低。研究人員研究了納米微針形態、遞送效率和細胞毒性之間的關系?;谀ぢ摰鞍譜的染色,研究人員發現具有不同形態的金納米微針對細胞的活力和凋亡影響最小。

在 0 mV和~300 mV的電壓下沉積的高尖納米微針具有更好的遞送效率。在電沉積納米微針的幫助下,各種外源性生物分子(葡聚糖、白蛋白、轉鐵蛋白、量子點、siRNA)被成功地遞送至原代細胞和干細胞中,包括多能干細胞、間充質干細胞、內皮細胞和原代成纖維細胞。

45c0831e-dd86-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

含有高密度納米針的NMA促進各種生物分子在多個難以轉染的原代細胞中的遞送

45f9fe28-dd86-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

含有高密度納米針的NMA促進siRNA的轉染,并在蛋白質水平上產生顯著的抑制作用

研究人員還研究了提高效率的潛在機制,并發現電沉積納米微針通過阻止細胞進入G2細胞周期來促進生物分子的內吞作用。進一步的微陣列和質譜分析表明,這種細胞周期停滯源于細胞膜上的有限粘附,通過NFκB途徑轉導至細胞核,并通過調節細胞核中的E2F和CDK蛋白實現。綜上所述,該研究結果證明了電沉積金納米微針對于生物分子的遞送的效用,并提供了復雜納米結構與原代細胞之間相互作用的生物學原理。

4649d84e-dd86-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

NMAs通過細胞周期停滯促進膜運輸

綜上所述,研究人員開發了一種快速、無RIE的策略來通過電沉積制造具有可調納米結構的納米微針(NMA)。NMA可顯著促進原代細胞對蛋白質和siRNA的內吞作用,從而提高基因敲低的效率。研究人員對轉錄組和蛋白質組進行了全面分析,以揭示其潛在機制。結果表明,內吞作用是通過 NFκB通路從NMA轉導到細胞核的細胞周期停滯的結果。總之,研究人員的研究結果表明,生物界面中高縱橫比納米結構的存在可以引起比膜變形更復雜的生物反應。與納米結構的相互作用將改變多種細胞內過程,例如信號轉導和細胞周期。重要的是,納米結構誘導的細胞周期停滯可用于改善細胞內吞過程并產生有效的細胞內遞送。在設計未來的多功能生物界面以進一步提高藥物輸送的效率時,具有廣泛的應用前景。






審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 高電壓
    +關注

    關注

    1

    文章

    149

    瀏覽量

    18230

原文標題:基于電沉積法制備的納米微針,實現藥物在原代細胞內的有效遞送

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    Aigtek高電壓放大器流控細胞篩選測試

    、應用以及高壓放大器在其中的作用。 流控細胞篩選的基本概念 流控細胞篩選是指在流控芯片上實現
    的頭像 發表于 01-20 16:33 ?125次閱讀
    Aigtek高電壓放大器<b class='flag-5'>微</b>流控<b class='flag-5'>細胞</b>篩選測試

    應用于活細胞成像的一次性細胞培養芯片

    操作的各種常規研究中。相應的,對高端光學細胞培養系統的要求也越來越高。 在過去的幾十年里,我們對細胞內生理過程的了解越來越多。然而,一個多世紀中,細胞培養的基本過程一直沒用,還沒有從
    的頭像 發表于 12-17 09:41 ?159次閱讀

    使用原代腫瘤細胞進行藥物篩選的數字流控系統

    不佳甚至會產生不良反應。臨床數據表明,某種藥物對癌癥的治療過程有大量基因參與,基于基因的精準醫療難以滿足患者需求。從患者活檢或腫瘤樣本中對原發性腫瘤細胞進行藥物篩選可提供關于特定腫瘤藥物
    的頭像 發表于 11-18 10:05 ?786次閱讀
    使用<b class='flag-5'>原代</b>腫瘤<b class='flag-5'>細胞</b>進行<b class='flag-5'>藥物</b>篩選的數字<b class='flag-5'>微</b>流控系統

    產業革命?液相法制備碳化硅襯底實現交付!

    電子發燒友網報道(文/梁浩斌)去年7月,電子發燒友曾報道了天岳先進展示了一種采用新的SiC晶體制備技術——液相法制備的低缺陷8英寸晶體。今年4月底的2023年度業績說明會上,天岳先進當時表示“目前
    的頭像 發表于 11-13 01:19 ?2312次閱讀

    基于漩渦湍流輔助的流控平臺,可實現類精子結構的微型機器人一步成型

    游動機器人在生物醫學中的應用前景廣闊,特別是精準藥物遞送創手術中。然而,傳統的游動機器
    的頭像 發表于 11-12 09:56 ?463次閱讀
    基于漩渦湍流輔助的<b class='flag-5'>微</b>流控平臺,可<b class='flag-5'>實現</b>類精子結構的微型機器人一步成型

    生物醫用技術發展歷程及其經皮診療應用

    表面形成臨時通道。利用此通道可以將藥物直接遞送至皮,從而提高藥物的透皮效率。
    的頭像 發表于 11-12 09:43 ?906次閱讀
    生物醫用<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>針</b>技術發展歷程及其經皮診療應用

    半侵入式&quot;可穿戴診所&quot;——技術的創新應用

    長度10至1000微米范圍(MN)表現出有效穿透角質層的能力,使其能夠進入間質液進行采樣或原位檢測。與此同時,
    的頭像 發表于 11-09 11:19 ?731次閱讀
    半侵入式&quot;可穿戴診所&quot;——<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>針</b>技術的創新應用

    ATG-2000系列功率信號源電泳細胞分選測試中的應用

    在所有基于電場的流控預處理技術中,介電泳(Dielectrophoresis,DEP)技術具有生物相容性、無需標記、可控性及易集成等優勢,在生物樣本分離檢測中具有巨大的應用潛力,已用于多種細胞
    的頭像 發表于 10-12 16:27 ?221次閱讀
    ATG-2000系列功率信號源<b class='flag-5'>在</b>介<b class='flag-5'>電</b>電泳<b class='flag-5'>細胞</b>分選測試中的應用

    ATA-7020高壓放大器流控3D細胞球培養中的應用

    本文將與大家分享,ATA-7020高壓放大器流控3D細胞球培養中的應用,希望能對各位工程師有所幫助與啟發。 作為體外細胞培養模型,三維
    的頭像 發表于 10-09 11:54 ?302次閱讀
    ATA-7020高壓放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>微</b>流控3D<b class='flag-5'>細胞</b><b class='flag-5'>微</b>球培養中的應用

    寬帶功率放大器基于流控技術的細胞分選的應用

    實驗名稱:基于流控技術的細胞分選和單細胞分析用于腫瘤藥物敏感性研究研究方向:生物醫療實驗原理:構建了一個集成的流控芯片用于全血中循環腫瘤
    的頭像 發表于 08-06 14:37 ?1968次閱讀
    寬帶功率放大器基于<b class='flag-5'>微</b>流控技術的<b class='flag-5'>細胞</b>分選的應用

    利用流控探針誘導的化學質膜穿孔,實現細胞蛋白質遞送

    將小分子、核酸、蛋白質和藥物導入細胞是監測和了解細胞行為以及生物功能的重要途徑。
    的頭像 發表于 05-28 10:11 ?674次閱讀
    利用<b class='flag-5'>微</b>流控探針誘導的化學質膜穿孔,<b class='flag-5'>實現</b>單<b class='flag-5'>細胞</b>胞<b class='flag-5'>內</b>蛋白質<b class='flag-5'>遞送</b>

    ATA-7010高壓放大器納米薄膜制備中的作用有哪些

    納米薄膜制備是現代微電子、光學、磁學等領域中的關鍵技術之一。納米薄膜制備過程中,高壓放大器作為一種重要的設備,能夠為薄膜
    的頭像 發表于 05-17 11:19 ?393次閱讀
    ATA-7010高壓放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>納米</b>薄膜<b class='flag-5'>制備</b>中的作用有哪些

    基于醫用膠帶的可溶解倒鉤,可提高皮膚附著力和藥物遞送效率

    近年來,用于藥物遞送陣列由于創、無血和低疼痛感等特點得以應用和推廣。
    的頭像 發表于 04-20 11:29 ?1057次閱讀
    基于醫用膠帶的可溶解倒鉤<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>針</b>,可提高皮膚附著力和<b class='flag-5'>藥物</b><b class='flag-5'>遞送</b>效率

    集成流控功能模塊的可重編程磁控柔性驅動器制備工藝

    磁控柔性驅動器通常由具備磁響應變形能力的柔性復合材料制備獲得,在外加磁場的驅動、控制、引導下,可實現非接觸式的連續形變、靈活運動、物質遞送等功能。
    的頭像 發表于 03-11 13:58 ?909次閱讀
    集成<b class='flag-5'>微</b>流控功能模塊的可重編程磁控柔性驅動器<b class='flag-5'>制備</b>工藝

    安泰ATA-7050高壓放大器流控細胞分選中的應用

    設計具有特定尺寸和性質的通道網絡,可實現細胞的高效分選與分離。那么高壓放大器該實驗系統中有何作用呢?我們一起來看看吧~ 流控
    的頭像 發表于 03-01 16:56 ?468次閱讀
    安泰ATA-7050高壓放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>微</b>流控<b class='flag-5'>細胞</b>分選中的應用
    澳门百家乐官网赢钱| 中华百家乐官网的玩法技巧和规则 | 五寨县| 加州百家乐娱乐城| 六合彩 开奖| 查找百家乐官网群| 百家乐稳赚秘籍| 博彩评级| 百家乐赢钱皇冠| 明升88备用| 肯博百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888游戏交易平台| 百家乐官网博欲乐城| 大发888线上娱乐21点| 可信百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888娱乐城刮刮乐| 博彩百家乐官网画谜网| 金煌棋牌官网| 百家乐下注技术| 安塞县| 百家乐翻天qvod| 百家乐官网室系统软件| 百家乐首选| 百家乐官网赌场软件| 大发888大发888| 2024属虎人全年运势| 百家乐手论坛48491| 赌神网百家乐官网的玩法技巧和规则 | 骰子百家乐官网的玩法技巧和规则 | 利澳百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐蔬菜配送公司| 澳门百家乐官网赌场娱乐网规则| bet365金融技巧| E乐博百家乐现金网| 大发百家乐官网游戏| 大西洋百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网对子的玩法| 彩票大赢家| 立即博百家乐娱乐城| 澳门百家乐官网真人娱乐城| 大发888官方指定下载|