可光激活的Aptamer-CRISPR纳米设备使人性化小鼠中干扰素-玛释放的精确分析成为可能

Zheng Liu1, Xiang Duan2, Yangfang Yun1

  • 1State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Science, School of Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biomedicine Innovation Center (ChemBIC), Nanjing University, Nanjing 210023, China.

ACS nano
|January 19, 2024
PubMed

Insights

这项研究提出了一种新的纳米设备,用于实时成像T细胞的干扰素-玛 (IFN-γ) 分泌物. 该工具增强了在癌症治疗中免疫检查点阻塞疗法的疗效评估.

科学领域:

  • 生物医学工程 生物医学工程
  • 免疫学 免疫学 免疫学
  • 纳米技术纳米技术

背景情况:

  • 实时细胞因子成像对于评估免疫检查点阻塞疗法的有效性至关重要.
  • 优化癌症治疗方案需要精确监测免疫反应.

研究的目的:

  • 开发一种纳米设备,用于对干扰素- (IFN-γ) 分泌物进行时空控制的*in situ*光活性成像.
  • 为了能够对内源性IFN-γ动力学进行定量成像,以应对抗PD-1治疗.

主要方法:

  • 设计了一种嵌入阿普坦体的,可以通过紫外线切割的PC-DNA探针,与上转化纳米粒子和CRISPR-Cas12a.a.集成.
  • 使用人类外周血液单核细胞 (PBMC) 植入的小鼠模型进行"体外"和"体内"研究.
  • 进行了内源性IFN-γ及其内动态的定量成像.

主要成果:

  • 成功证明了T细胞的IFN-γ分泌的*in situ*光激活成像.
  • 在小鼠模型中对抗PD-1疗法的反应中量化成像内源IFN-γ动态.
  • 验证了纳米设备对敏感和精确的细胞因子成像的能力.

结论:

  • 开发的纳米设备提供了一种强大的工具,可以在免疫检查点阻塞治疗期间提高细胞因子成像的灵敏度和精度.
  • 这项技术为成像引导的瘤治疗和优化治疗策略提供了洞察力.
  • 这项研究突出了在癌症治疗中监测T细胞介导免疫反应的新方法.
抽象的

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