皮林标记和四级化:合成,表征和其在光可追踪核酸向细胞输送的潜在应用
Kornkanya Pratumyot1,2, Pongsakorn Yuntasiri1,3, Phim-On Khunsuk4
1Organic Synthesis, Electrochemistry and Natural Product Research Unit, Department of Chemistry, Faculty of Science, King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), Pracha Uthit Road, Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand.
Biomacromolecules
|August 7, 2023
概括
一种新型的基托衍生物Pyr-CS-HTAP,形成纳米粒子,有效地将核酸输送到细胞中. 这种光可追踪系统对未来的基因传递应用具有前景.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 基因传递 基因传递
背景情况:
- 由于其生物相容性,基因传递方面正在探索色素衍生物.
- 开发高效和可追踪的核酸输送系统仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 为了合成和表征一种新型的基托衍生物,Pyr-CS-HTAP,用于潜在的基因传递.
- 评估Pyr-CS-HTAP纳米颗粒的自我组装,核酸结合,细胞吸收和细胞内贩运.
主要方法:
- 合成和Pyr-CS-HTAP的表征.
- 动态光散射和扫描电子显微镜用于纳米粒子分析.
- 光共振能量转移,凝电泳和光显微镜用于评估核酸复合和细胞吸收.
主要成果:
- 皮尔-CS-HTAP自组装成球形纳米粒子 (211 ± 5 nm) 具有正的z电位 (+49 mV).
- -CS-HTAP有效结合核酸,并促进细胞吸收高达99%.
- 同定位研究证实了核酸货物的内体逃逸和核释放.
结论:
- -CS-HTAP证明了有效的核酸复合和输送到细胞.
- 这些纳米颗粒有助于内体逃逸,并释放到核中的载荷.
- 皮尔-CS-HTAP具有作为光可追踪基因传递系统的潜力.
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