生物灵感工程的融合和准部分装备的纳米微粒
Lixue Wang1,2, Guosheng Wang2,3, Wenjun Mao2,4
1Department of Radiotherapy, The Second Hospital of Nanjing, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, Jiangsu, China.
Nature communications
|June 8, 2023
概括
工程化纳米纤维通过实现有效的细胞质入口和提高细胞质标的治疗疗效,克服了药物输送方面的挑战. 这些细胞衍生的纳米纤维为纳米医学和精密医学提供了有前途的工具.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米医学是一种纳米医学.
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 细胞衍生型纳米纤维是有前途的药物载体,但面临着诸如细胞质输送不良,特异性低,生产不一致等挑战.
- 纳米微粒的临床转化受到低效的药物释放到细胞细胞质和向限制的阻碍.
研究的目的:
- 开发一种改进的细胞衍生纳米纤维 (CNV) 药物递送系统.
- 设计一种生物启发的纳米微粒,具有增强的准,融合能力和细胞质药物递送效率.
主要方法:
- 基因改造的细胞被挤出,以产生工程融合原和向小部分的细胞衍生纳米纤维 (eFT-CNVs).
- 生产方法的重点是实现高产量和一致性.
- 已经证明了eFT-CNVs结合目标,诱导膜融合,并促进内溶酶体逃逸的能力.
主要成果:
- 全面的eFT-CNV被生产出来,产量高,一致性强.
- eFT-CNVs证明了高效和选择性的目标结合和膜融合.
- 取得了成功的内分泌溶解体逃脱和细胞质药物输送.
- 与传统载体相比,eFT-CNVs显著提高了针对细胞质成分的药物的治疗疗效.
结论:
- 生物启发的eFT-CNVs代表了药物输送车辆的重大进步.
- 这些工程纳米纤维有效地解决了传统细胞衍生纳米纤维的局限性.
- eFT-CNV显示出在纳米医学和精密医学中的应用潜力很大.


