Jove
Visualize
Contáctanos
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

Videos de Conceptos Relacionados

Protein Organization01:13

Protein Organization

153.5K
Overview
153.5K

También podría leer

Artículos Relacionados

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

Ordenar por
Same author

Self-polymerized polyphenol-based platform for the management of dry eye pathogenesis.

Nature communications·2026
Same author

Genetically Encoded Sterol-Modification of a Synthetic Intrinsically Disordered Protein Drives Its Self-Assembly Into Diverse Morphologies.

Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)·2026
Same author

All-PEG-Like Block Copolymers Self-Assemble into Stealth Nanocarriers for Drug Delivery.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)·2026
Same author

Intrinsically Disordered Protein Coating for Oral Delivery of Peptide Drugs.

bioRxiv : the preprint server for biology·2025
Same author

Stimuli-Responsive Colloidal Gate for Active Modulation of Fluid Flow in Packed Beds.

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids·2025
Same author

Electrospun Polymer Fiber Mats for Persulfide Prodrug Delivery.

Biomacromolecules·2025

Video Experimental Relacionado

Updated: Nov 30, 2025

Formation of Ordered Biomolecular Structures by the Self-assembly of Short Peptides
07:26

Formation of Ordered Biomolecular Structures by the Self-assembly of Short Peptides

Published on: November 21, 2013

13.2K

Nanoestructuras tetrapeptídicas supramoleculares en forma de media luna

Yin Wang1,2, Zhao Li1, Yulia Shmidov3

  • 1Department of Chemistry, Virginia Tech Center for Drug Discovery, and Macromolecules Innovation Institute, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia 24061, United States.

Journal of the American Chemical Society
|November 13, 2020
PubMed
Resumen

Los investigadores desarrollaron nuevas nanoestructuras de media luna basadas en péptidos que liberan sulfuro de hidrógeno (H2S). Estas nanoestructuras redujeron efectivamente las especies reactivas de oxígeno (ROS) en las células, lo que demuestra el potencial para aplicaciones de administración de fármacos dirigidos.

Más Videos Relacionados

A Tripeptide-Stabilized Nanoemulsion of Oleic Acid
10:42

A Tripeptide-Stabilized Nanoemulsion of Oleic Acid

Published on: February 27, 2019

9.7K
Self-Assembly of Gamma-Modified Peptide Nucleic Acids into Complex Nanostructures in Organic Solvent Mixtures
08:15

Self-Assembly of Gamma-Modified Peptide Nucleic Acids into Complex Nanostructures in Organic Solvent Mixtures

Published on: June 26, 2020

4.5K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Nov 30, 2025

Formation of Ordered Biomolecular Structures by the Self-assembly of Short Peptides
07:26

Formation of Ordered Biomolecular Structures by the Self-assembly of Short Peptides

Published on: November 21, 2013

13.2K
A Tripeptide-Stabilized Nanoemulsion of Oleic Acid
10:42

A Tripeptide-Stabilized Nanoemulsion of Oleic Acid

Published on: February 27, 2019

9.7K
Self-Assembly of Gamma-Modified Peptide Nucleic Acids into Complex Nanostructures in Organic Solvent Mixtures
08:15

Self-Assembly of Gamma-Modified Peptide Nucleic Acids into Complex Nanostructures in Organic Solvent Mixtures

Published on: June 26, 2020

4.5K

Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los biomateriales
  • Nanotecnología
  • Biología Química

Sus antecedentes:

  • El autoensamblaje de péptidos anfifílicos generalmente forma nanoestructuras altamente simétricas como cintas y tubos.
  • El logro de nanoestructuras de menor simetría a partir de bloques de construcción de péptidos sigue siendo un desafío significativo.
  • La liberación controlada de moléculas terapéuticas de las nanoestructuras es crucial para la administración de fármacos.

Objetivo del estudio:

  • Diseñar y sintetizar nuevas nanoestructuras basadas en péptidos con menor simetría.
  • Investigar las capacidades de liberación de sulfuro de hidrógeno (H2S) de estas nanoestructuras.
  • Evaluar la bioactividad y la absorción celular de las nanoestructuras para posibles aplicaciones terapéuticas.

Principales métodos:

  • Síntesis de tetrapeptidos con residuos de lisina funcionalizados con adamantilo y S-aroiltiooxima (SATO).
  • Caracterización de las nanoestructuras autoensambladas mediante microscopía electrónica.
  • Estudios in vitro para evaluar la liberación de H2S, la eliminación de especies reactivas del oxígeno (ROS) y la citotoxicidad.
  • Estudios de internalización celular en las células de macrófagos.

Principales resultados:

  • Formación de nanoestructuras persistentes y regulares de media luna (28 ± 3 nm de diámetro) a partir de tetrapeptidos específicos.
  • Los conjugados donantes de péptido-H2S (PHDC) liberan H2S en presencia de cisteína.
  • Las nanoestructuras de la media luna demostraron una reducción superior de los ROS y un alivio de la citotoxicidad en comparación con los nanogusanos y otros donantes de H2S.
  • Mejora de la captación y retención celular de nanoestructuras crecientes en los macrófagos.

Conclusiones:

  • Se desarrollaron con éxito nuevas nanoestructuras de media luna basadas en péptidos con liberación controlada de H2S.
  • La morfología de la nanoestructura influye significativamente en la internalización celular y la bioactividad.
  • Estos nanocrescentes se muestran prometedores como vehículos eficaces de administración de fármacos para reducir el estrés oxidativo.