于金纳米颗粒的输送体系将为DNA疫苗输送带来革命

2016-12-29 佚名 不详


2016年12月29日讯 /生物谷BIOON /——研究人员开发了一种使用金纳米颗粒将药物输送到细胞内的新方法,这些金纳米颗粒可由电信号激活,发生振动并在细胞膜上形成孔洞,从而将重要的治疗性分子(如DNA、RNA和蛋白质等)输送到细胞内。与其他方法不同的是,这种方法并不将药物与纳米颗粒结合在一起,这大大提高了药物疗效。

这个由布莱根妇女医院的副教授Hadi Shafiee博士领导的研究团队与论文第一作者Mohamed Shehata Draz博士一起评估了使用这项技术向小鼠体内输送抗丙型肝炎病毒的DNA疫苗的疗效。他们发现这种方法可以诱发强烈的免疫反应。更重要的是,Shafiee及其同事在三个月的实验周期里未检测到任何毒性迹象。

“我们这个概念很独特,”Draz说道。“因为电场和纳米颗粒都可以同时发挥其他功能,如精确去除细胞或血液凝块。”

研究人员对DNA疫苗的兴趣越来越浓厚,因为DNA疫苗比传统疫苗更有潜力,传统疫苗通常由减毒微生物组成,这些外源性物质可能带来毒副作用,而DNA疫苗可以显著降低这种毒副作用,此外DNA疫苗也是一种很有潜力的肿瘤治疗方法。

尽管Draz、Shafiee及其同事主要将这种新型纳米颗粒用于输送DNA疫苗,他们也强调这种体系在一系列领域都具有良好的应用前景。“这种方法允许我们以一种独特的方式将药物输送到细胞或组织中,这也是这种方法真正令我们兴奋的地方,”Shafiee说道。“我们正在积极尝试使用这种体系输送其他重要的生物分子,如RNA等。”(生物谷Bioon.com)

本文系生物谷原创编译整理,欢迎转载!点击 获取授权 。更多资讯请下载生物谷app

Mohamed Shehata Draz, Ying-Jie Wang, Frank Fanqing Chen, Yuhong Xu, Hadi Shafiee.

Electrically Oscillating Plasmonic Nanoparticles for Enhanced DNA Vaccination against Hepatitis C Virus. Advanced Functional Materials, 2016; 1604139

DOI: 10.1002/adfm.201604139

温馨提示:87%用户都在生物谷APP上阅读,扫描立刻下载! 天天精彩!


版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1323358, encodeId=ff82132335884, content=<a href='/topic/show?id=d8d5e7476de' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#纳米颗粒#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=29, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=77476, encryptionId=d8d5e7476de, topicName=纳米颗粒)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=http://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/WQ1WyMBGic8d2fKdCe6Cm3vaRh4X8YnlumYndC46iagNCBl9Df8RtoCaQchnFtZldHUctGJjsgsyutUlu8vPq6yQ/132, createdBy=97862500016, createdName=ms3117646317107274, createdTime=Sat Dec 31 02:27:00 CST 2016, time=2016-12-31, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1423393, encodeId=065c142339341, content=<a href='/topic/show?id=075e6130ad' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#DNA疫苗#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=33, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=6130, encryptionId=075e6130ad, topicName=DNA疫苗)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=e4853780813, createdName=mnda, createdTime=Sat Dec 31 02:27:00 CST 2016, time=2016-12-31, status=1, ipAttribution=)]
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1323358, encodeId=ff82132335884, content=<a href='/topic/show?id=d8d5e7476de' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#纳米颗粒#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=29, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=77476, encryptionId=d8d5e7476de, topicName=纳米颗粒)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=http://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/WQ1WyMBGic8d2fKdCe6Cm3vaRh4X8YnlumYndC46iagNCBl9Df8RtoCaQchnFtZldHUctGJjsgsyutUlu8vPq6yQ/132, createdBy=97862500016, createdName=ms3117646317107274, createdTime=Sat Dec 31 02:27:00 CST 2016, time=2016-12-31, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1423393, encodeId=065c142339341, content=<a href='/topic/show?id=075e6130ad' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#DNA疫苗#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=33, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=6130, encryptionId=075e6130ad, topicName=DNA疫苗)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=e4853780813, createdName=mnda, createdTime=Sat Dec 31 02:27:00 CST 2016, time=2016-12-31, status=1, ipAttribution=)]
    2016-12-31 mnda

相关资讯

Nat Commun:新型纳米颗粒可促进癌症药物治疗的效果

(图片摘自www.sciencealert.com) 研究者们第一次发现类似于鱼竿或蠕虫的纳米颗粒相比梭型的纳米颗粒能够更加有效地穿透细胞或者类似于细胞核的特殊屏障。 这对于药物的运输系统来说是十分重大的突破。在癌症的药物治疗领域,研究者们不得不面对的一个问题就是如何将药物精确地运送到靶点部位。 该团队使用了一种新型的荧光显微技术,这一技术使得他们能够实时追踪

ACS Nano:双重装备促使纳米颗粒精准狙杀癌症干细胞

近日,来自俄亥俄州大学癌症研究中心的研究人员通过研究表示,表面涂有寡聚糖并且填充临床化疗药物的纳米颗粒或可有效靶向杀灭癌症干细胞,相关研究发表于国际杂志ACS Nano上。 癌症干细胞样细胞具有干细胞特性,同时在肿瘤中微量存在,这些癌症干细胞对化疗和放疗高度耐受,而且其被认为在肿瘤复发过程中扮演着重要角色;实验室和动物模型研究结果表明,涂有壳聚糖并且装载化疗药物多柔比星的纳米颗粒杀灭癌症干细胞的

新型纳米颗粒疗法,可显著减缓胰腺肿瘤的生长速度

纳米颗粒。图片来源:Thinkstock 胰腺癌是目前最致命、且具有化疗抗性的癌症之一。近日,澳大利亚的癌症研究者们研发出了一种非常有前景的纳米医学手段,将改善胰腺癌的治疗方式。 这种技术把能使特定基因沉默的药物包裹在纳米颗粒中运输到胰腺肿瘤处,有望给胰腺癌病人提供化疗等传统治疗手段之外的其他选择。 在小鼠身上进行的试验表明,该新型纳米医学手段使肿瘤生长减少了50%,同时也减缓了胰腺癌的

ACS Nano:借助纳米颗粒可实现肝癌细胞成像

图片来自:medicalxpress.com 在多数的恶性肝脏肿瘤的治疗中,手术切除都是第一线的治疗方案。在肝脏肿瘤切除手术中,如果能更精细地区分肿瘤和正常组织的边缘,以及能够观测到微观损伤的区域,对于成功的肿瘤切除手术非常重要。美国纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心的Moritz F. Kircher博士领导的课题组,合成了一种硅包被、表面增强拉曼散射的纳米颗粒(NPs),可以用于肝脏肿瘤成像。

STM:科学家利用纳米颗粒揭示癌症的转移机制

近日,刊登于国际杂志Science Translational Medicine上的一项研究论文中,来自纪念斯隆凯特琳癌症中心的研究人员通过研究鉴别出了一种新型策略,其可以将药物靶向特异性作用于癌症位点,包括转移性肿瘤等;文章中,研究者设计了一种纳米颗粒来模拟肿瘤自身在机体全身的转移机制,而且这种新型纳米颗粒适用于一系列类型的肿瘤和药物,同时也可以用于自身免疫疾病和血管疾病中。转移性肿瘤是引发90

PNAS:携带siRNA纳米颗粒可抑制肺癌细胞

RNA干扰(RNAi)是一种很有前途的方法,可以用来作为针对人体不同疾病(如癌症)的治疗策略。然而,在体内,如何将小分子siRNA转移到肿瘤或者癌细胞聚集的区域一直是很难的课题。通过一种高效的自组装系统,来自美国哈佛医学院和中国四川大学华西医学院的课题组,发展了一套独特的纳米颗粒平台,通过由固体多聚阳离子脂类和脂类-多聚乙二醇构成的分子外壳,包裹着小分子siRNA的运输系统。 在465个非小细胞