主要免疫细胞的非病毒性,高吞吐量基因工程使用纳米介导转染
Arun R K Kumar1, Jessalyn Low2, Jet Lim2
1Institute of Health Innovation & Technology, National University of Singapore, Singapore, 117599, Singapore; Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Singapore, 117597, Singapore; Department of Biomedical Engineering, National University of Singapore, Singapore, 117576, Singapore.
Biomaterials
|January 22, 2025
概括
纳米电动传染 (NExT) 提供了有效的生物分子到免疫细胞的交付. 这种新技术克服了当前方法的局限性,使得可扩展的细胞制造成为治疗方法.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 细胞工程 细胞工程
- 免疫治疗是一种免疫疗法.
背景情况:
- 用于治疗的细胞制造面临着病毒和电穿孔等当前转染方法的挑战.
- 低效率,意外的转基因整合和细胞损伤限制了现有的技术.
研究的目的:
- 引入和评估纳米电动传染 (NExT) 技术,以改善生物分子进入免疫细胞的传递.
- 为了证明NExT在电池制造中的效率,多功能性和可扩展性.
主要方法:
- 利用高面积比的纳米和局部电场来精确地传递生物分子.
- 在原始人类CD8+和CD4+T细胞中测试了NExT与蛋白质,mRNA和多糖化合物.
- 应用了NExT用于CRISPR/Cas9基因编辑,并评估了其在不同类型的免疫细胞中的性能.
主要成果:
- NExT成功地将各种生物分子输送到人类T细胞中.
- 在使用NExT的CD8+T细胞中实现了CXCR4和TRAC的高效基因淘汰.
- 证明了NExT在多种免疫细胞类型中的广泛适用性,包括T细胞,树突细胞,NK细胞和巨细胞.
- 开发了一个可扩展,高通量多井NExT系统,能够传染超过1400万个细胞.
结论:
- NExT技术提供了一种精确且最小破坏性的方法,用于传染免疫细胞.
- 可扩展的NExT系统简化了细胞制造,为高通量查提供了潜力,并降低了CAR-T细胞疗法的优化成本.


