由双重超分子相互作用控制的免疫细胞激活的水凝到纳米粒子过渡
Chendi Gao1, Lintong Yao1, Xiaomei Liu1
1The State Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers and Department of Macromolecular Science, Fudan University, Shanghai 200433, China.
ACS applied materials & interfaces
|November 27, 2024
概括
研究人员开发了适应性聚合物水凝,可以转化为纳米粒子. 这种过渡增强了免疫细胞迁移和细胞因子分泌,显示出新型免疫疗法应用的前景.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 超分子化学 超分子化学
- 免疫学 免疫学 免疫学
背景情况:
- 生物分子表现出动态聚合状态,用于环境适应和功能.
- 环保材料对于先进的生物应用至关重要.
- 超分子策略为材料结构和调节提供了独特的方法.
研究的目的:
- 设计和制造一种具有环境适应性特性的新型含蛋白质聚合物凝.
- 研究一种超分子策略,结合强大的蛋白质-纳米体相互作用和动态宿主-客人相互作用.
- 探索从水凝到粒子的转变及其对生物功能的影响.
主要方法:
- 利用光蛋白和纳米体之间强大的结合.
- 采用α-cyclodextrin和poly (乙烯基醇) 之间的弱和动态结合,以形成多伪多素.
- 构建含有蛋白质的聚合物水凝,并观察它们在生理条件下稀释后转化为纳米粒子.
主要成果:
- 通过强大的蛋白质-纳米体结合和动态多伪多素的协同效应,成功实现了一种新的水凝-颗粒过渡.
- 在生理条件下观察到水凝的动态解离成稳定的纳米粒子.
- 由此产生的纳米颗粒证明有效促进免疫细胞迁移和激活促炎性细胞因子分泌.
结论:
- 开发的超分子系统可以构建具有可调节的水凝到粒子过渡的适应性生物材料.
- 这种过渡机制有效调节免疫细胞的行为,这表明在免疫治疗中的潜在应用.
- 特定分子识别和动态超分子相互作用的结合为先进的生物材料设计提供了一个多功能平台.


