可光激活的Aptamer-CRISPR纳米设备使人性化小鼠中干扰素-玛释放的精确分析成为可能
Zheng Liu1, Xiang Duan2, Yangfang Yun1
1State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Science, School of Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biomedicine Innovation Center (ChemBIC), Nanjing University, Nanjing 210023, China.
ACS nano
|January 19, 2024
概括
这项研究提出了一种新的纳米设备,用于实时成像T细胞的干扰素-玛 (IFN-γ) 分泌物. 该工具增强了在癌症治疗中免疫检查点阻塞疗法的疗效评估.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 免疫学 免疫学 免疫学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 实时细胞因子成像对于评估免疫检查点阻塞疗法的有效性至关重要.
- 优化癌症治疗方案需要精确监测免疫反应.
研究的目的:
- 开发一种纳米设备,用于对干扰素- (IFN-γ) 分泌物进行时空控制的*in situ*光活性成像.
- 为了能够对内源性IFN-γ动力学进行定量成像,以应对抗PD-1治疗.
主要方法:
- 设计了一种嵌入阿普坦体的,可以通过紫外线切割的PC-DNA探针,与上转化纳米粒子和CRISPR-Cas12a.a.集成.
- 使用人类外周血液单核细胞 (PBMC) 植入的小鼠模型进行"体外"和"体内"研究.
- 进行了内源性IFN-γ及其内动态的定量成像.
主要成果:
- 成功证明了T细胞的IFN-γ分泌的*in situ*光激活成像.
- 在小鼠模型中对抗PD-1疗法的反应中量化成像内源IFN-γ动态.
- 验证了纳米设备对敏感和精确的细胞因子成像的能力.
结论:
- 开发的纳米设备提供了一种强大的工具,可以在免疫检查点阻塞治疗期间提高细胞因子成像的灵敏度和精度.
- 这项技术为成像引导的瘤治疗和优化治疗策略提供了洞察力.
- 这项研究突出了在癌症治疗中监测T细胞介导免疫反应的新方法.


