バイオミネラライズされた金属有機フレームワークナノ粒子は,本来の活性タンパク質の細胞内伝達と内溶性放出を可能にします
Ting-Ting Chen1, Jin-Tao Yi1, Yan-Yan Zhao1
1State Key Laboratory of Chemo/Bio-Sensing and Chemometrics, College of Chemistry and Chemical Engineering , Hunan University , Changsha , 410082 , People's Republic of China.
Journal of the American Chemical Society
|July 17, 2018
まとめ
研究者は,タンパク質の配送のための新しい金属有機フレームワーク (MOF) ナノ粒子を開発した. これらのナノ粒子はタンパク質の活性性を保護し 細胞の効率的な吸収を保証し テラノスティクスの内溶性脱出を可能にします
科学分野:
- バイオマテリアル科学
- ナノテクノロジー
- 細胞生物学
背景:
- 細胞の吸収と内溶性脱出に 課題があります
- タンパク質の活性を維持し,分解を防ぐことは,治療効果にとって極めて重要です.
研究 の 目的:
- バイオミネラライズド・メタル・オーガニック・フレームワーク (MOF) ナノ粒子 (NP) を使用した新しいタンパク質配送プラットフォームを開発する.
- これらのMOFNPのタンパク質封じ込めの効率,安定性,細胞吸収,および内溶性放出を評価する.
主な方法:
- 適応したバイオミメティック鉱化方法を使用してMOFNPを合成した.
- ポリマーコーティング戦略をNPの安定性のために適用した.
- タンパク質封じ込めの効率,活性保存,および酵素耐性をin vitroで調査した.
- 細胞の吸収,内リンソームの脱出,そして生体細胞のタンパク質の活性が評価された.
主要な成果:
- MOF NPsは高タンパク質封じ込め効率を示し,数ヶ月間タンパク質の活性を維持しました.
- タンパク質を包み込むMOFNPは,タンパク質を酵素媒介による分解から保護する.
- 生細胞の研究では,細胞の迅速な吸収,効率的な内リンソーム脱出,およびタンパク質の活性が保存されたことが示された.
- プラットフォームは,単一のMOFNP内で複数のタンパク質の同時配送を可能にしました.
結論:
- タンパク質を封じ込むバイオミネラライズされたMOFNPは,活性タンパク質の細胞内伝達のための新しい,一般的に適用可能な戦略を表しています.
- このプラットフォームは,タンパク質ベースのセラノスティックアプリケーションに貴重なソリューションを提供します.
- 開発されたMOFNPは,タンパク質の安定性と細胞伝達を強化し,現在のアプローチの主要な限界を克服します.
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