Jove
Visualize
Contáctanos

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 7, 2026

In Situ Detection and Single Cell Quantification of Metal Oxide Nanoparticles Using Nuclear Microprobe Analysis
14:53

In Situ Detection and Single Cell Quantification of Metal Oxide Nanoparticles Using Nuclear Microprobe Analysis

Published on: February 3, 2018

Complejos multifuncionales de nanopartículas y péptidos de oro para objetivos nucleares.

Alexander G Tkachenko1, Huan Xie, Donna Coleman

  • 1Department of Chemistry, North Carolina State Univ, Raleigh, North Carolina 27695, USA.

Journal of the American Chemical Society
|April 17, 2003
PubMed
Resumen

Videos de Conceptos Relacionados

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Efficacy and safety of reduced-dose daratumumab plus bortezomib and dexamethasone (DVd-lite) in newly diagnosed MGRS patients.

Frontiers in immunology·2026
Same author

The effect of pH stability and aqueous solubility on the oral bioavailability of a novel antileishmanial agent.

European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences·2026
Same author

Sea Cucumber <i>Holothuria glaberrima</i> High-Quality Genome: new and extended gene families in Holothuroidea.

Research square·2026
Same author

Decoding the urban-suburban ozone disparities in Shandong, China: A machine learning-driven attribution analysis (2019-2023).

Journal of environmental sciences (China)·2026
Same author

Trichostatin Analogues From the Karst Cave Associated Streptomyces sp. DX6D14.

Chemistry & biodiversity·2026
Same author

Integrated Bulk and Single-Cell RNA-Seq Analysis Reveals Transcriptional Activation of PTGS2 by FOS in Progression From T2DM to T2DM-Associated NAFLD.

Journal of cellular and molecular medicine·2026
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Los investigadores exploraron nanopartículas de oro modificadas por péptido para atacar núcleos celulares HepG2. La combinación de la señal de localización nuclear (NLS) y los péptidos de endocitosis mediada por receptores (RME) en nanopartículas mejoró la entrega nuclear, especialmente cuando los péptidos estaban separados.

Área de la Ciencia:

  • Nanotecnología La nanotecnología es la nanotecnología.
  • Biología celular Biología celular.
  • Ingeniería Biomédica Ingeniería Biomédica.

Sus antecedentes:

  • Las nanopartículas de oro ofrecen una plataforma versátil para el desarrollo de materiales nanoestructurados multifuncionales.
  • Dirigirse a compartimentos celulares específicos, como el núcleo, es crucial para el diagnóstico y la terapéutica avanzados.
  • Los intentos anteriores con péptidos de señal de localización nuclear (NLS, por sus siglas en inglés) no lograron entregar efectivamente nanopartículas en los núcleos celulares de HepG2.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la eficacia de las nanopartículas de oro modificadas por péptido para atacar el núcleo de las células HepG2.
  • Para comparar la eficiencia de orientación nuclear de diferentes combinaciones y configuraciones de péptidos en las superficies de nanopartículas.
  • Evaluar el papel de la señal de localización nuclear (NLS) y los péptidos de endocitosis mediada por receptores (RME) en la captación celular de nanopartículas y la entrega nuclear.

Más Videos Relacionados

Visual Detection of Multiple Nucleic Acids in a Capillary Array
08:56

Visual Detection of Multiple Nucleic Acids in a Capillary Array

Published on: November 15, 2017

Determining the Mechanical Strength of Ultra-Fine-Grained Metals
05:04

Determining the Mechanical Strength of Ultra-Fine-Grained Metals

Published on: November 22, 2021

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jul 7, 2026

In Situ Detection and Single Cell Quantification of Metal Oxide Nanoparticles Using Nuclear Microprobe Analysis
14:53

In Situ Detection and Single Cell Quantification of Metal Oxide Nanoparticles Using Nuclear Microprobe Analysis

Published on: February 3, 2018

Visual Detection of Multiple Nucleic Acids in a Capillary Array
08:56

Visual Detection of Multiple Nucleic Acids in a Capillary Array

Published on: November 15, 2017

Determining the Mechanical Strength of Ultra-Fine-Grained Metals
05:04

Determining the Mechanical Strength of Ultra-Fine-Grained Metals

Published on: November 22, 2021

Principales métodos:

  • Síntesis y caracterización de nanopartículas de oro modificadas con cinco complejos péptidos distintos.
  • Utilizó microscopía de contraste de interferencia diferencial de color mejorada por video para la visualización de nanopartículas.
  • Evaluación de la entrada de nanopartículas en las células HepG2 y posterior localización nuclear basada en modificaciones de péptidos.

Principales resultados:

  • Las nanopartículas modificadas únicamente con péptidos NLS no se dirigieron efectivamente al núcleo celular, a menudo quedando atrapadas endosomalmente.
  • Una combinación de péptidos NLS y RME en nanopartículas facilitó la entrada nuclear en las células HepG2.
  • La orientación nuclear fue significativamente más eficiente cuando los péptidos NLS y RME se adjuntaron como péptidos cortos separados en comparación con un solo péptido largo.

Conclusiones:

  • La orientación nuclear efectiva de las células HepG2 requiere una combinación de señales que promueven la endocitosis y de localización nuclear.
  • La disposición espacial de los péptidos funcionales en las superficies de las nanopartículas influye críticamente en la eficiencia de la entrega intracelular.
  • Los materiales nanoestructurados multifuncionales son prometedores como herramientas avanzadas para el diagnóstico intracelular y la administración terapéutica.