半月形的超分子四纳米结构
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
概括
研究人员开发了基于的新型新月纳米结构,释放硫化 (H2S). 这些纳米结构有效地减少了细胞中的活性氧物种 (ROS),证明了针对药物递送应用的潜力.
科学领域:
- 生物材料科学
- 纳米技术
- 化学生物学
背景情况:
- 两性自组合通常形成高度对称的纳米结构,如带和管.
- 从基中获得较低对称性的纳米结构仍然是一个重大挑战.
- 从纳米结构中控制释放治疗分子对于药物输送至关重要.
研究的目的:
- 设计和合成具有较低对称性的新型基纳米结构.
- 研究这些纳米结构的硫化 (H2S) 释放能力.
- 评估纳米结构的生物活性和细胞吸收,以了解其潜在的治疗应用.
主要方法:
- 用阿达曼和S-aroylthiooxime (SATO) 功能化氨酸残留物的合成.
- 使用电子显微镜进行自我组装纳米结构的表征.
- 在体外研究评估H2S释放,反应性氧物种 (ROS) 清除和细胞毒性.
- 在巨细胞中进行细胞内化研究.
主要成果:
- 从特定的四中形成持久且规律的半月纳米结构 (直径为28±3 nm).
- 在囊的存在下释放H2S的-H2S供体结合物 (PHDC).
- 与纳米和其他H2S供体相比,半月纳米结构显示出优异的ROS降低和细胞毒性减轻.
- 增强细胞吸收和保持巨细胞中的新月纳米结构.
结论:
- 成功开发了基于的新型半月纳米结构,可控制H2S释放.
- 纳米结构形态显著影响细胞内化和生物活性.
- 这些纳米新月物表现出降低氧化压力的有效药物输送工具.


