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目前, 納米粒子在生物醫(yī)學(xué)傳遞領(lǐng)域得到了廣泛的研究,具備很大的市場應(yīng)用空間。但單獨納米載體的效果卻大打折扣,據(jù)此仿生納米系統(tǒng)進入人們視野。其中,納米粒生物功能化最突出的技術(shù)就是細(xì)胞膜仿生技術(shù)。細(xì)胞膜仿生技術(shù)是一種簡單的自上而下的方法,利用細(xì)胞膜作為載體,在不考慮內(nèi)核納米材料特性的情況下,促進核內(nèi)納米粒在體內(nèi)的長循環(huán)和靶向遞送。下面和瑞禧生物小編一起來看看細(xì)胞膜仿生納米粒子的制備與理論基礎(chǔ)!
細(xì)胞膜仿生技術(shù)的理論基礎(chǔ)
細(xì)胞膜包裹的納米粒融合了原細(xì)胞和內(nèi)核納米粒的優(yōu)點。這種細(xì)胞膜仿生技術(shù)的起源可以追溯到2011年,張良方課題組首次報道了這項技術(shù),他的團隊采取自上而下的策略,利用完整的細(xì)胞膜包裹納米粒。與合成的“隱形”顆粒相比,被紅細(xì)胞膜包裹的納米顆粒在小鼠體內(nèi)的半衰期更長,在循環(huán)中的滯留時間長達(dá)72小時。
所制備的納米顆粒既具有納米載體本身的理化性質(zhì),又具有天然細(xì)胞的生物學(xué)性質(zhì)。細(xì)胞膜實現(xiàn)免疫逃避不是通過躲避來完成的,而是穿上敵人的軍裝,膜蛋白相當(dāng)于它們的通行證,使得它們能在體內(nèi)大方自由地運送。常規(guī)的細(xì)胞膜包裹納米粒的制備可分為三個關(guān)鍵步驟:膜提取、內(nèi)核納米載體的制備和融合(圖1),每一個步驟都是納米粒功能化的關(guān)鍵。
制備后,需要對細(xì)胞膜包裹納米粒的表征包括對其理化和生物學(xué)特性的表征,以確認(rèn)細(xì)胞膜已成功地涂覆在納米粒表面。細(xì)胞膜包裹的成功與否取決于納米粒的大小、表面電荷和蛋白質(zhì)組成(圖2)。
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