脂质体-寡核苷酸(lipid-oligonucleotide,lons)具有独特的两亲性结构,是一种功能强大的分子生物医学材料,适用于从生物传感器到靶向治疗的各种生物医学应用。
与lnas(locked nucleic acids),pnas(peptide nucleic acids)或其他类型的寡核苷酸相比,lons具有一系列优势:
可以使用常规化学方法合成,更简单、更便宜、更高效;
具有更好的水溶性、药物装载能力和通过细胞膜的能力,无需额外的药物载体或细胞递送手段。
最近,谭蔚泓院士团队(李晓薇博士、封科军教授等)在《国家科学评论》(national science review,nsr)发表综述,总结了lons的一般合成策略和表征分析方法,并着重介绍了其在生物分析和生物医学领域的最新应用。
应用1:锚定于细胞膜的生物传感器
lons可以通过其脂质体部分锚定于细胞膜,从而发挥生物传感器功能,感知和监测细胞外微环境、细胞表面机械力、细胞行为等。此外,还可以将dna折纸技术等应用于lons的核酸部分,开发出锚定于细胞表面的dna纳米结构材料。
锚定于细胞表面的(a)可逆的细胞微环境中k+浓度检测探针。(b)用于细胞外ph监测的dna镊子。
应用2:靶向疗法
对lons的核酸部分进行设计,可以实现分子识别,使lons靶向特定细胞。因而,将lons与治疗性寡核苷酸或小分子药物相结合,有望应用于各种靶向治疗,包括药物治疗、基因疗法、免疫疗法等。此外,也可以开发基于lons的靶向细胞成像传感工具。
lons帮助免疫细胞识别肿瘤细胞
应用3:介导囊泡的组装与融合
lons的疏水部分可以和生物膜结合,其核酸部分又可以通过dna链的置换、杂交,介导囊泡的可控组装和融合,从而有助于纳米反应器的构建和大分子的运输。
lons介导囊泡的组装与融合
在综述的最后,作者分析了lons的现有优势和亟待解决的问题,并对如何构建功能更好、更有应用价值的lons提出了建议。
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
软件启动和范围定义
技巧分享:开关电源PCB板设计的七大招
国产伺服电机减速机存在哪些难题
思尔芯首款支持PCIe Gen5原型验证EDA工具上市,高性能加速AI设计
脂质体-寡核苷酸在生物分析和生物医学领域的最新应用
薄板激光切割机切割碳钢的优势有哪些?
英国电信BT和爱立信合作,将在BT网络云上部署其双模5G核心
Unity中所有特殊的文件夹
智慧安防系统如何才能切实有效地保障社区安全?
Insolar正在构建一个开源区块链平台
诺基亚联合电信引入国内首款wp手机
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式
无线交换机和无线路由器有什么区别
视听技术小辞典(四)
小型化、效率化的AC/DC适配器电源IC U6117简析
OPPO R17 Pro新配色凝光绿公布,与小米MIX 3翡翠色相似
滚动轴承和滑动轴承区别
Maxim推出具有亚皮秒级抖动性能的频率合成器MAX367x
将小型二维码扫描模组安装在医疗设备上