DNA原始化:从分子折叠艺术到药物输送技术
Qiao Jiang1,2, Yingxu Shang1, Yiming Xie1,3
1CAS Key Laboratory of Nanosystem and Hierarchical Fabrication, CAS Center for Excellence in Nanoscience, National Center for NanoScience and Technology, Beijing, 100190, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|September 16, 2023
概括
DNA原始,纳米技术技术,创建定制的纳米结构,用于先进的药物输送. 本综述强调了这些创新平台在治疗疾病方面的近期突破和未来挑战.
科学领域:
- 纳米科学和纳米技术
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- DNA分子作为构建纳米和微观人工架构的多功能构建块.
- 基因原形技术使得纳米结构的精确组装具有设计的几何形状,可定位性和可编程性.
- DNA原始体的生物相容性使其成为药物输送应用的有希望的平台.
研究的目的:
- 展示生物调节和药物输送的基于DNA原木的平台的最新进展.
- 讨论DNA原形作为各种疾病的创新药物输送工具的潜力.
- 探索DNA原始药物输送系统的挑战和未来的临床翻译.
主要方法:
- 关于DNA原木在纳米医学中的应用的最新科学文献的综述.
- 对DNA原始结构纳米结构的设计原理和制造技术的分析.
- 对研究的评估,重点是用于药物输送和生物功能调节的DNA原形.
主要成果:
- 基因原形使得用于向治疗的高度特定的纳米结构的创建成为可能.
- 在提供广泛的治疗药物的过程中,DNA原形具有显著的潜力.
- 确定了驱动其发展的可编程性和生物相容性等关键特征.
结论:
- 基因组件是一个快速发展的领域,具有创新的药物输送平台的巨大潜力.
- 需要进一步的研究来解决临床翻译的安全性,稳定性和准策略.
- DNA原始技术即将通过先进的纳米医学对许多疾病的治疗产生影响.
相关概念视频
Protein Folding
118.4K
Overview
118.4K
DNA Packaging
102.7K
Overview
102.7K
Molecular Chaperones and Protein Folding
18.0K
The native conformation of a protein is formed by interactions between the side chains of its constituent amino acids. When the amino acids cannot form these interactions, the protein cannot fold by itself and needs chaperones. Notably, chaperones do not relay any additional information required for the folding of polypeptides; the native conformation of a protein is determined solely by its amino acid sequence. Chaperones catalyze protein folding without being a part of the folded protein.
The...
The...
18.0K


