在纳米粒子表面上绘制抗体域暴露的映射,使用DNA-PAINT
Marrit M E Tholen1, Bas J H M Rosier1, Robin T Vermathen1
1Department of Biomedical Engineering, Institute for Complex Molecular Systems (ICMS), Eindhoven University of Technology, 5612 AZ Eindhoven, The Netherlands.
ACS nano
|June 7, 2023
概括
这项研究引入了一种新的超高分辨率显微镜方法,用于精确测量纳米粒子上的抗体方向. 这种技术量化了碎片抗体结合 (Fab) 和碎片结晶 (Fc) 领域的暴露,这对于向纳米医学至关重要.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 生物结合化学 生物结合化学
- 超高分辨率的显微镜
背景情况:
- 纳米颗粒的抗体 (Ab) 装饰对于有针对性的药物输送和成像至关重要.
- 对纳米颗粒的抗体定向通过Fc受体对抗原结合和免疫细胞相互作用产生重大影响.
- 目前的方法缺乏对纳米粒子表面抗体方向的直接量化.
研究的目的:
- 开发一种通用,多重复合的方法来同时对抗体结合纳米粒子的Fab和Fc暴露进行成像.
- 用超分辨率显微镜量化评估抗体定向及其异质性.
- 为了将纳米粒子特征和结合策略与抗体域暴露和生物功能相关联.
主要方法:
- 使用超高分辨率显微镜,特别是双色DNA-PAINT成像.
- 采用Fab特异性蛋白M和Fc特异性蛋白G探针,与单链DNA结合.
- 每个粒子的定量抗体位点和分析的粒子大小对抗体覆盖的影响.
主要成果:
- 介绍了一种用于对纳米粒子Fab和Fc暴露的同时定量成像的新方法.
- 在纳米粒子表面的抗体定向中突出显著的异质性.
- 证明结合策略调节Fab和Fc暴露,影响抗体依赖细胞介导的细胞分裂 (ADCP).
结论:
- 开发的超分辨率显微镜技术为表征抗体结合纳米粒子提供了通用工具.
- 关于抗体定向的定量数据有助于更好地理解针对性纳米医学中的结构-活性关系.
- 这种方法可以调整纳米粒子结合用于特定的生物医学应用.


