将表观遗传调节器集成到NanoScript中,以增强干细胞的构造
Sahishnu Patel1,2, Thanapat Pongkulapa1,2, Perry T Yin1,2
1†Department of Chemistry and Chemical Biology and ‡Department of Biomedical Engineering, Rutgers, The State University of New Jersey, Piscataway, New Jersey 08854-8087, United States.
Journal of the American Chemical Society
|March 20, 2015
概括
研究人员开发了一种新的N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl) phenyl)-2-ethoxybenzamide (CTB) 衍生物,通过将其与NanoScript平台结合,增强基因表达和干细胞分化. 这一创新对基因调节应用有前途.
科学领域:
- 生物化学 生物化学
- 分子生物学分子生物学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl) phenyl)-2-ethoxybenzamide (CTB) 是一种小分子,通过改变色素结构来调节基因表达.
- 转录因子蛋白 (TFs) 调节内源基因表达.
- 纳米脚本是一个基于纳米粒子的人工转录因子平台.
研究的目的:
- 报告一种新的CTB衍生品,具有更好的可溶性.
- 通过将其结合到NanoScript平台上来展示CTB的功能.
- 为了增强基因表达和诱导干细胞分化使用CTB结合的NanoScript.
主要方法:
- 在NanoScript平台上结合一个新的CTB衍生品.
- 在结合后评估依赖时间的素乙转移酶活性.
- 修改一个 Sox9 特定的 NanoScript 与 CTB 增强 chondrogenic 差异化.
主要成果:
- 成功地将CTB结合到NanoScript上.
- 证明了依赖时间的素乙转移酶活性增加.
- 使用CTB修改的Sox9-特定的NanoScript增强了原体基因活性和分化.
结论:
- 结合CTB的NanoScript平台有效地增强基因表达,并诱导干细胞的分化.
- 当NanoScript平台与CTB进行修改时,它显示出各种基因调节应用的潜力,包括干细胞分化.
- 这种方法为目标基因调节提供了一种可调节和强大的方法.
更多相关视频
14:46Dendrimer-based Uneven Nanopatterns to Locally Control Surface Adhesiveness: A Method to Direct Chondrogenic Differentiation
Published on: January 20, 2018
8.3K
09:01Programming Stem Cells for Therapeutic Angiogenesis Using Biodegradable Polymeric Nanoparticles
Published on: September 27, 2013
11.6K
