拓单链DNA编码和可编程组装的分子纳米结构的NIR-II癌症治疗术
Zhiqiang Wang1, Linlin Wang1, Hong Chen1
1Molecular Science and Biomedicine Laboratory (MBL), State Key Laboratory of Chemo/Biosensing and Chemometrics, College of Chemistry and Chemical Engineering, Aptamer Engineering Center of Hunan Province, Hunan University, Changsha, Hunan, 410082, China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|December 7, 2023
概括
研究人员开发了一种基于DNA的新方法,用于创建用于theranostics的先进NIR-II纳米材料. 这种方法可以精确控制纳米结构的组装和活体系统中的功能,从而推进分子纳米技术.
科学领域:
- 分子纳米技术 分子纳米技术
- 生物材料工程是生物材料的工程.
- 纳米医学是一种纳米医学.
背景情况:
- 开发近红外II (NIR-II) 材料用于theranostics需要精确的结构和功能控制.
- 目前制造这些先进纳米材料的方法通常很昂贵,缺乏普遍性.
- 分子纳米技术提供了精确操纵的潜力,但面临着可访问性挑战.
研究的目的:
- 提出一种通用,负担得起的方法,利用DNA合成价值控制的NIR-II分子纳米结构.
- 为了证明这些纳米结构的空间组合,用于在生物系统中调制行为.
- 通过先进的纳米材料设计,实现可转换的超神应用.
主要方法:
- 人工基基导向的拓单链DNA编码设计,用于单步合成.
- 构建超小的硫化银 (Ag2S) 量子点.
- 开发适应pH值,可调整尺寸的硫化铜 (CuS) 组件.
主要成果:
- 成功的一步合成价值控制的NIR-II分子纳米结构.
- 展示了纳米结构的空间组合,以调节体内行为.
- 使用Ag2S量子点和CuS组件进行成像和治疗的概念验证研究.
结论:
- 新的DNA编码设计为创建功能多样化的纳米材料架构提供了新的途径.
- 这种方法扩大了DNA编码材料工程的范围,用于theranostic应用.
- 这种方法促进了对NIR-II材料的精确结构和功能操作.


