增强细胞内传递和细胞收获使用基于烟的光热平台,具有双刺激响应
Kunyan Lu1, Yuancheng Lin1, Haixin Zhang1
1State and Local Joint Engineering Laboratory for Novel Functional Polymeric Materials, College of Chemistry, Chemical Engineering and Materials Science, Soochow University, Suzhou 215123, P. R. China.
ACS applied materials & interfaces
|August 17, 2023
概括
这项研究介绍了一种新的烟平台,用于高效的细胞内输送宏分子和非破坏性的细胞收获. 该平台利用光热效应和响应性聚合物用于先进的生物医学应用.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 细胞生物学 细胞生物学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 大分子的细胞内传递对于生物研究和临床应用至关重要.
- 工程细胞的高效和非破坏性采集对于特定应用至关重要.
- 现有的方法经常面临效率,细胞活力和针对特定细胞类型的挑战.
研究的目的:
- 开发一个多功能平台,用于有效的细胞内输送和非破坏性的细胞采集.
- 使用经过温度和糖反应敏捷的聚合物修改的烟,以增强细胞粘附和控制释放.
- 为了证明平台在转染和收获细胞以改善生物功能方面的有效性.
主要方法:
- 使用用聚烯酸胺 (PNIPAAm) 和酸 (PBA) 刷子修改的灰制造一个多功能平台.
- 利用近红外激光照射进行光热分离介导的宏分子的细胞内传递.
- 采用温度和糖分反应的特性,以冷果糖溶液进行非破坏性的细胞采集.
- 进行涉及纤维细胞转染和再培养的概念验证实验.
主要成果:
- 该平台表现出高的细胞粘附能力,这是由于烟的结构和酸乙键的形成.
- 通过光热分离,可以有效地将宏分子传递到各种细胞类型的细胞内,包括难以转移的细胞.
- 通过温和的冷果糖处理,工程细胞被非破坏性地采集,具有很高的活力.
- 经过转染的纤维细胞在收获和再培养后表现出改善的增殖和迁移.
结论:
- 开发的平台提供了一种多功能和高效的方法,用于细胞内宏分子的输送和工程细胞采集.
- 光热效应和响应性聚合物的组合使得可以精确控制输送和释放.
- 这种方法对于推进需要高效的细胞工程和操纵的生物医学应用具有重大潜力.
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