发现蛋白质和DNA不可感知的纳米粒子硬涂层,使用基于凝的反应调
Kevin Welsher1, Simon A McManus, Chih-Hao Hsia
1Department of Chemistry, Princeton University , Princeton, New Jersey 08544, United States.
Journal of the American Chemical Society
|January 7, 2015
概括
功能性纳米材料现在可以通过使用新的涂层来克服蛋白质冠状病毒的挑战. 这种被动化方法防止蛋白质结合,使得生物技术应用中可提供有针对性的输送和强大的性能.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 纳米材料科学 科学 纳米材料科学
- 表面化学 表面化学
背景情况:
- 由吸附蛋白质形成的蛋白质冠状体,通过阻止准和改变体内行为来阻碍生物技术中的功能纳米材料应用.
- 开发强大的被动化策略对于克服纳米材料上的蛋白质吸附至关重要.
研究的目的:
- 开发一种使用量身定制的涂层制造功能性纳米粒子 (NP) 的方法,使蛋白质结合减少.
- 为了优化NP表面化学,以抵抗蛋白质和核酸吸附.
主要方法:
- 利用阿加罗斯凝电泳来量化蛋白质与NP的结合,其表面化学成分各不相同.
- 通过评估凝带和阻滞作为蛋白质吸附的指标,优化了NP表面化学.
- 评估了在恶劣的酸性环境 (pH1) 中层的稳定性.
主要成果:
- 通过涂层开发了一种混合电荷表面,该表面对广泛的血清蛋白和核酸具有显著的抗性.
- 证明了硬贝在极端pH条件下保护功能NP核心.
- 展示了被动化NP的向细胞吸收,具有最小的非特异性结合.
结论:
- 量身定制的二氧化涂层有效地产生不粘性,强大的被动化功能纳米粒子.
- 这种被动化策略克服了蛋白质冠状障碍,提高了纳米材料在生物技术中的实用性.
- 开发的NP保持了准能力,同时抵抗非特异性相互作用和环境退化.


