多种化架构和组装 直接成功的基因传递:通过最佳的DNA包装,小组复合体优于多组复合体
Zhe Tan1, Yaming Jiang2, Wenjia Zhang2
1Department of Chemistry , University of Minnesota , 207 Pleasant Street SE , Minneapolis , Minnesota 55455 , United States.
Journal of the American Chemical Society
|September 26, 2019
概括
性聚合物提供有效的细胞传递生物大分子. 与传统的多重复合体相比,由特定的聚合物架构形成的微粒复合体具有更高的传递效率和更好的DNA可访问性.
科学领域:
- 生物材料科学
- 聚合物化学
- 基因传递
背景情况:
- 生物大分子的细胞传递对于医学研究和治疗至关重要.
- 性聚合物是传递遗传物质的成本效益高的载体.
- 聚化结构对传递机制的影响尚不清楚.
研究的目的:
- 合成并比较基于聚二甲基的四种不同的聚合物结构.
- 评估它们在封装和输送等离子体DNA (pDNA) 的有效性.
- 解释它们的细胞传递性能背后的机制.
主要方法:
- D同聚合物,OD,DB和ODB块共聚物的合成和表征.
- 用pDNA形成和表征多复合体和复合体.
- 细胞吸收,细胞内流通和pDNA解封效率的评估.
主要成果:
- 两块共聚物 (DB,ODB) 自组合成,形成与pDNA的.
- 微复合体的传递效率明显高于多复合体.
- 微粒复合体中的氨基度更高,增强了细胞内化和内体逃生.
- 微粒复合体中的pDNA保留了其原生B型结构,与多重复合体不同.
结论:
- 聚合物架构对生物宏分子输送器的性能产生了重大影响.
- 微粒组提供卓越的细胞传递和有效载荷可访问性,以增强蛋白质表达.
- 这项研究提供了优化基离子聚合物输送系统的设计原则.


