解锁细胞内蛋白质递送通过利用聚合体合成在微升体积使用照片-PISA利用的聚合体
Chalaisorn Thanapongpibul1, Omar Rifaie-Graham1, Miina Ojansivu2
1Department of Materials, Department of Bioengineering, and Institute of Biomedical Engineering, Imperial College London, London, SW7 2AZ, UK.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|October 17, 2024
概括
研究人员开发了一种耐氧氧的光启动聚合诱导自组合 (Photo-PISA) 方法,用于有效的治疗蛋白和疫苗抗原的细胞内输送. 这种新的方法使得纳米医学和生物医学工程进步的高通量选成为可能.
科学领域:
- 纳米医学是一种纳米医学.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 治疗性蛋白质和疫苗抗原的细胞内传递受到细胞膜透性差和内溶性体降解的阻碍.
- 开发高效的输送系统对于推进亚单元疫苗和癌症免疫疗法至关重要.
研究的目的:
- 开发一种耐氧的光启动聚合诱导自组合 (Photo-PISA) 工艺,以实现高效的细胞内传递.
- 为了使治疗性蛋白质和疫苗抗原的高通量查能够使用超低体积.
主要方法:
- 使用Photo-PISA在1536个井板中合成含蛋白质的聚合体的微升尺度 (10μL).
- 高分辨率技术,包括共聚焦显微镜和随机光学重建显微镜 (STORM) 用于粒子分析和可视化.
- 封装和输送原型疫苗抗原来评估细胞激活和抗原交叉呈现.
主要成果:
- 通过耐氧的Photo-PISA工艺成功合成了带有蛋白质的聚合体.
- 可视化有效的蛋白质输送到细胞质中,随后进行内体逃生.
- 疫苗抗原传递的演示,导致抗原呈现细胞的激活和交叉呈现.
结论:
- 照片-PISA平台促进了高效的蛋白质和抗原的细胞内传递,具有超低体积合成.
- 这种方法显著提高了治疗性蛋白质和纳米医学和癌症免疫治疗的疫苗候选人的查.
- 开发的聚合体对推进亚单元疫苗和细胞内药物输送应用有前途.


