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中國地質大學(武漢)婁筱叮團隊 Angew綜述: 細胞器處的納米纖維 - 從結構設計到生物醫用
2023-11-01  來源:高分子科技

  納米纖維是分子自組裝最重要的形態之一,其依賴于纖維形成單元間的多種分子間相互作用。近十年來,納米纖維在活細胞中的原位組裝及其生物醫用,如熒光成像和腫瘤治療等得到了廣泛的探索。一方面,納米纖維的原位組裝可由細胞器中的獨特刺激觸發,另一方面,不同的形成位置也能通過多方途徑對細胞產生影響。在細胞器處選擇性形成納米纖維已成為影響細胞功能的通用策略。


  由于細胞環境的復雜性,活細胞中與試管中的組裝并不完全相同。對于細胞內自組裝,需纖維形成單元濃度高于臨界聚集濃度來克服其他物質的干擾。細胞器靶向修飾確保了組裝前體的目的地,通過增強局部濃度以增加自組裝的趨勢。此外,不同細胞器中的獨特物質(如酶)也可觸發從親水性分子前體到疏水性纖維形成單元的轉化,從而增加有效濃度。另一方面,不同細胞器處形成的納米纖維也能通過多方途徑對細胞產生影響。例如,膜受體觸發的納米纖維形成可阻礙物質交換并抑制細胞轉移。溶酶體酸性環境中的納米纖維形成則可助力藥物進行溶酶體逃逸。由于保留能力增加,納米纖維原位組裝還可用于細胞器處的藥物輸送和生物成像質量的提升。


  基于前期的工作基礎和發展近況,中國地質大學(武漢)婁筱叮教授團隊在Angew. Chem. Int. Ed.上發表了題為“Nanofibers in Organelles: From Structure Design to Biomedical Applications”的綜述文章。這篇綜述文章總結了近五年來細胞器中納米纖維形成的最新策略和系列工作。圍繞細胞膜、線粒體、溶酶體、內質網、高爾基體、細胞核等六大細胞器的結構特點和功能差異,簡要概括了納米纖維的形成機制、重點關注了其在不同細胞器處的多種原位觸發策略和生物醫學應用。最后作者討論了納米纖維原位形成的挑戰和潛在機遇,為今后的研究指明了方向。


圖1. 細胞器處納米纖維的原位形成



圖2. 原位成形納米纖維的分子前體設計


  中國地質大學(武漢)胡晶晶副教授為文章的第一作者,婁筱叮教授為通訊作者。本工作也得到了中國地質大學(武漢)夏帆教授的支持。


  論文信息:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202313139

  “Nanofibers in Organelles: From Structure Design to Biomedical Applications

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