在人类宫癌细胞系中使用尺寸依赖的纳米核心进行有效的基因传递,通过磁传染
Srinivasa Sundara Rajan R1, Jobin Thomas1,2, Dileep Francis1
1Biotechnology Research Centre, Kristu Jayanti College (Autonomous), Bengaluru, Karnataka, India.
PloS one
|September 7, 2023
概括
用粉和聚乙烯胺功能化的超偏磁铁氧化物纳米粒子 (SPIONs) 显示出对基因传递的前景. 这些生物相容的纳米粒子通过磁传染有效地将等离子体DNA送入HeLa细胞.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 分子生物学分子生物学
背景情况:
- 生物相容的磁纳米粒子,特别是氧化铁纳米粒子,对于药物和基因传递至关重要.
- 稳定,小尺寸的核心外纳米粒子对于有针对性的基因传递至关重要.
- 超偏磁铁氧化物纳米粒子 (SPIONs) 为各种生物应用提供了潜力.
研究的目的:
- 为了合成和表征稳定,小型生物相容的SPIONs,以实现高效的基因传递.
- 用粉和聚乙烯胺来功能化SPION,以提高稳定性和充电.
- 通过磁传染来评估HeLa细胞中功能化SPIONs的基因传递和转染效率.
主要方法:
- 化学共同沉方法用于SPION合成.
- 用粉进行功能化,并用聚乙烯胺涂层.
- 使用紫外可见光谱,SEM,XRD,VSM和AFM进行表征.
- 基因传递和转染效率通过流细胞计评估.
主要成果:
- 合成的球形SPIONs平均尺寸为10nm,由SEM证实.
- 使用XRD和VSM确认了FeO的存在和超偏磁性质.
- 通过AFM证明了成功地与SPIONs结合DNA.
- 在HeLa细胞中实现了高效的基因传递和转染.
结论:
- 粉功能化,聚乙胺涂层的SPIONs是稳定的,并且可用于基因传递的生物相容性.
- 使用这些SPIONs的磁传染促进了高效的等离子体DNA紧缩和转移到HeLa细胞.
- 这些SPION代表了针对性基因疗法应用的有希望的平台.
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