在纳米颗粒上的聚合物刷子用于控制与富含蛋白质的生理介质相互作用
Carlos Pavón1, Edmondo M Benetti1, Francesca Lorandi1
1Laboratory for Macromolecular and Organic Chemistry (MOC), Department of Chemical Sciences, University of Padova, Via Marzolo 1, 35131 Padova, Italy.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|May 24, 2024
概括
这篇评论讨论了纳米颗粒上的蛋白质冠状形成,以及工程聚合物外如何减少免疫相互作用. 定制聚合物刷子特性可以提高纳米粒子隐形性,从而改善生物应用.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 免疫学 免疫学 免疫学
背景情况:
- 纳米粒子 (NP) 与生物系统相互作用,形成蛋白质冠状 (PC),改变它们的行为.
- PC形成显著影响NP生物分布,细胞吸收和免疫反应 *in vivo*.
- 了解PC对于设计安全有效的纳米材料至关重要.
研究的目的:
- 通过NP外的宏分子工程来审查减轻蛋白质-NP相互作用的策略.
- 突出聚合物刷子外在创造隐形纳米粒子方面的潜力.
- 讨论聚合物结构和功能对NP生物传递性的影响.
主要方法:
- 关于蛋白质冠状形成和纳米粒子功能化的文献综述.
- 分析聚合物刷架构 (例如密度,摩尔质量,拓) 的隐形特性.
- 聚合物参数与纳米粒子生物传递性和合体稳定性的相关性.
主要成果:
- 聚合物刷子外,特别是密集和水合的,有效地降低了蛋白质吸附和免疫识别.
- 聚乙烯甘 (PEG) 广泛使用,但有局限性;正在探索替代聚合物.
- 定制聚合物刷的参数 (摩尔质量,接种密度,拓) 可以提高隐形性能.
- 优化聚合物移植的NP表现出高合稳定性和延长的循环时间.
结论:
- NP外的宏分子工程是一种可行的策略,可以控制蛋白质冠状形成和NP-生物材料相互作用.
- 聚合物刷功能化提供了一种强大的方法来开发隐形纳米粒子,以提高*in vivo*性能.
- 对替代聚合物和结构-性质关系的进一步研究将促进纳米医学应用.


