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水微滴中环肽纳米管的ph触发自组装和水凝胶化

超分子聚合物是一种很有前途的结构,在材料或生物领域有着不同的应用前景。它们固有的动态性和多功能性使这些材料具有有趣的应用相关特性,但同时使其结构复杂。控制超分子聚合物的组装过程仍然是当今需要克服的一大挑战。因此,在理解不同情况下超分子驱动的组装过程中,需要新的方法。

在最近的一项研究中纳米尺度层,黑山等。利用水微滴在有限空间内对管状肽纳米管的组装进行了研究。他们一方面使用组氨酸修饰的环肽,使系统具有对酸碱度敏感的自组装能力,另一方面使用作为纤颤过程荧光报告的芘部分。

图1。a)环肽的结构和pH依赖性自组装(CP1)b)组氨酸氢键网络和芘p-堆叠驱动的单肽纳米管的分级微纤化聚集。c)超分子聚合CP1密闭空间内[(i)CP1在水中(1–2%w/w);(ii)CP1(1–2%w/w)在pH8下,在HEPES中为30 mm;(iii)添加丙胺]显示在单个液滴的表观荧光图像和共焦显微镜投影中。从左到右的比例尺为20,5μm,10μm。经英国皇家化学学会许可复制的图像。新利手机客户端

观察到的液滴在碱性pH激发下的变形是由强方向自组装产生的,反映了该过程的强方向性。这些一维层次装配的发现为更好地理解有限环境中管状网络装配所涉及的物理和机制提供了可能。此外,报告的系统已经可以作为一个平台,在生物场景中进一步研究这种组装过程,并最终应用于多种生物医学目的,如药物输送。

Alejandro M_ndez Ardoy,胡安河Granja和Javier Montenegro
纳米尺度.,2018,高级文章。

博士写的文章。Juli_n Bergueiro_lvarez(柏林弗雷大学)。他目前的研究重点是热响应螺旋聚合物,高分子金纳米粒子超分子组件,以及作为新型药物传递纳米载体的热响应纳米凝胶。在他的网站上了解关于他的工作的更多信息(http://www.nanominions.com/)在Twitter上(纳米尼翁

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你读过我们2017年最受欢迎的Nanoscale Horizons文章吗?

随着2018年的顺利进行,我们想回顾一下,并与您分享我们2017年最受欢迎的文章。这些文章强调了纳米科学和纳米技术的重要概念进展和见解,新利手机客户端都是免费上网.

纳米尺度层是纳米科学和纳米技术领域具有特殊意义的快速报告的发源地,新利手机客户端只有出版作品才能显示出清晰的概念性进步。

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气凝胶的合成:从分子路径到三维纳米颗粒组装

费利克斯·雷伯格和马库斯·尼德伯格

纳米水平,2017,,6-30

doi:10.1039/c6nh00077k,评论文章

合成,发光铜纳米团簇的光学性质及其应用

Zhenguang Wang陈炳坤和安德烈.罗加奇

纳米水平,2017,,135-146

doi:10.1039/c7nh00013h,评论文章

掺杂二维材料:超敏感传感器,带隙调谐和铁磁单层

司敏峰钟琳Xin Gan吕瑞涛、特罗内斯

纳米水平,2017,,72-80

doi:10.1039/c6nh00192k,福库斯


通信

二维金属-有机骨架前驱体氧化钴和掺杂碳纳米片及其在柔性不对称超级电容器中的应用

曹冠魏朝亚婷虎庄柴莱Xin Li石井太阳报华张安东尼KCheetham和John Wang

纳米水平,2017,,99—105

doi:10.1039/c6nh00224b,通信

金属氧化物形成的I型范德华异质结构ReS单分子膜

马修兹贝勒斯Ming Li塞缪尔D巷Frank Ceballos钱楠翠曾晓成、赵慧

纳米水平,2017,,31-36

doi:10.1039/c6nh00144k,通信

用于水净化和储能的石墨烯纳米间隙内可调谐流体学

郑博易磊天赵俊汉盛浩武硕张简华艳Kefa Cen和Kostya(Ken)Ostrikov

纳米水平,2017,,89-98

doi:10.1039/c6nh00167j,通信

掺磷镍钴S电纺碳纳米纤维上生长的纳米晶作为超高效电催化析氢反应的电催化剂

华浩谷魏凡、刘天喜

纳米水平,2017,,27~28

doi:10.1039/c7nh00066a,通信

钙钛矿量子点作为生物分子的多功能超敏感传感器封装在静电纺纤维膜中,金属离子和酸碱度

袁伟望易华竹简飞皇Jin Cai景润竹萧玲洋沈建华、李春忠

纳米水平,2017,,225-223

doi:10.1039/c7nh00057j,通信


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正交光舔四唑烯化学方法制备完全降解蛋白质纳米载体新利手机客户端

随着纳米医学的迅速发展,无毒的,可生物降解的靶向纳米载体,能够封装活性药物或生物分子,并能在靶点释放有效载荷,已成为更灵敏、准确诊断和更有效治疗的新型治疗工具。通过我们对疾病和当前纳米载体的影响的不断了解,朝着进一步增强和智能化的方向发展,刺激反应聚合物是微不足道的。然而,以生殖和控制的方式设计这种材料并非毫无挑战。因此,新的合成方法和方案,可获得最佳尺寸和形状的多组分纳米载体,可接受疾病病理学和生物化学,且完全无毒。新利手机客户端可生物降解,并允许有针对性的分配是非常及时的。

皮拉达什维利最近在纳米尺度层一种有效但简单的纳米载体的制备血浆稳定并且是酶降解.为了他们的准备,光触发和无催化剂四唑烯环加成(tet-click)对生物降解天然聚合物,获得人血清白蛋白。弗斯特,tet通过steglich酰胺化与hsa结合;和第二;利用TET-HSA在油包水微乳液中的面间交联反应,在254nm紫外光照射下获得稳定的荧光水性纳米载体。(图1)。

图1。蛋白质纳米载体的制备。(a)非荧光蛋白-tet结合物在反相微乳液中被二诺布烯交联,得到自荧光蛋白纳米载体;(b)生物正交紫外光诱导1,3偶极四唑烯环加成反应机理;(c)用蠕动泵将乳状液泵入石英试管并将紫外线灯置于前面的实验装置;(d)各种蛋白质纳米载体的平均尺寸;(e)蛋白质纳米载体的透射电镜图像。经英国皇家化学学会许可复制的图像。新利手机客户端

合成的纳米载体被证明封装了一个高药物有效载荷(R848)的超过90%.此外,将封装的R848纳米载体高度内化到衍生树突状细胞(BMDC)中并以功能性方式释放。以及非常稳定。有没有聚集或退化的迹象,甚至在CA之后。储存8个月,因此没有发生R848泄漏。

这种方法可以作为一个平台,设计各种各样的蛋白质封装。这种纳米疗法的临床翻译还需要进一步的临床前和临床试验。尽管如此,本文报道的有效方法可以在纳米疗法的进化和革命道路上发挥关键作用。

阅读全文:
皮拉达什维利,Johanna Simon戴维帕里克,朱利安河赫纳Volker邮箱,弗雷德里克河Wurm和Katharina垃圾填埋场
纳米尺度.,2017,高级文章。doi:10.1039/c7nh00062f

博士。奥尔扎是的成员纳米水平社区委员会.她是埃默里医学院纳米医学实验室的高级研究科学家,美国。她完成了博士学位。关于化学系治疗性纳米颗粒的发展,新利手机客户端利物浦大学,英国博莱雅宝贝大学,罗马尼亚。她的研究重点是为生物医学应用开发混合工程纳米材料,例如:组织工程和癌症治疗/诊断。这种纳米材料的创新设计方法来自化学,新利手机客户端生物技术,生物学/医学,和工程。此外,博士。Orza是Indagomed公司的董事兼首席科学家。LLC美国一家专注于通过纳米技术创造高性能产品的公司。

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新型磁流体“镊子”,能够操纵单个活细胞

外磁场开启前后磁微探头下单个细胞的共焦图像

单细胞操作可以提供对细胞力学和粘附力的洞察,并在体外受精(IVF)。韩国蔚山国家科学技术研究所的Bartusz Grzybowski及其团队的新技术不需要预先对细胞进行新利手机客户端磁性标记。它还避免了热或应力引起的细胞损伤的风险,这种损伤可以通过其他方法发生。

格罗斯鲍夫斯这种方法依赖于一种氧化铁纳米颗粒介质,细胞悬浮在其中。通过微探头将电磁铁应用于磁性介质,产生磁场梯度,它引导细胞向某个方向移动。通过改变微探针“镊子”的位置,单元移动可以在2维和3维中进行操作。

除了控制单个单元,这种微型传感器可以将几个细胞聚集在一起,引导它们形成规则形状的簇状结构。虽然还很远,有朝一日,这可以用来提高体外受精过程的效率,减少需要丢弃的潜在胚胎的数量。它还可以扩展到操纵细菌和其他单细胞生物,对它们的行为进行详细的研究。

免费阅读全文,在这里:
俘获,使用磁流体镊子操作和结晶活细胞
Jv.诉一。TimonenC.Raimondod.皮兰斯P.P.皮莱和B.a.格罗斯鲍夫斯
纳米尺度.,2016,先进文章

Susannah May是RSC期刊博客的客座网络作者。她目前在英国皇家化学学会出版部工作,新利手机客户端对生物学和生物医学有着浓厚的兴趣,以及它们与化学交叉点的前沿。新利手机客户端她可以在twitter上通过@susannahcimay找到。

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热门文章:多孔硅-氧化石墨烯核-壳纳米颗粒,用于靶向输送sirna到受伤的大脑

损伤小鼠大脑的时间门控发光图像。白色虚线表示脑部穿透性损伤区域。比较了靶向和非靶向纳米颗粒。插图:环境光下的亮场图像(灰度)。

一种新型siRNA输送系统,可以为癌症的基因治疗铺平道路,一篇发表在纳米尺度层.

在过去的几年里,sirna(小干扰RNA)作为一种新的治疗基因疾病或病毒的方法,通过沉默相关基因而得到越来越多的关注——RNA片段首先阻止了导致疾病的蛋白质的表达。使之成为最终的预防性治疗。然而,目前的努力因难以将精细的sirna一块传送到大脑而受阻,在它退化或被身体免疫防御系统攻击之前。

这个新系统,由加州大学的迈克尔·赛勒团队开发,圣地亚哥使用多孔硅纳米颗粒作为sirna的保护载体-sirna隐藏在纳米颗粒的孔中,在孔中可以保护其免受人体免疫反应和恶劣的细胞环境的影响。纳米颗粒周围的氧化石墨烯外壳确保了sirna在到达大脑之前一直安全地留在里面。然后,它们将释放仍然完整的sirna,在那里它阻止DNA部分产生破坏性蛋白质。纳米颗粒,它们是荧光的,在它们穿越身体的过程中很容易被追踪到,通过附加特定的肽,可以靶向特定的脑细胞;当研究人员将狂犬病病毒糖蛋白附着到纳米颗粒上时,它们被神经元细胞吸收的量增加了一倍。该系统成功地使细胞培养中的基因沉默,即使存在RNA降解核酸酶–和,允诺地,事实证明,它能够将sirna输送到脑部受伤的活老鼠的大脑中。与健康的脑组织相比,携带sirna的纳米颗粒在受损组织周围的堆积量要大得多,他们一到那里就释放了大量的sirna。

虽然现在很早,该系统显示了使用siRNA进行基因治疗的巨大前景。通过使用sirnas沉默负责细胞失控复制的基因,有朝一日,它可能被用于预防癌症,而针对病毒蛋白质的sirnas甚至可能被用于成功治疗艾滋病毒。

阅读全文:

多孔硅-氧化石墨烯核-壳纳米颗粒,用于靶向输送sirna至受伤大脑
Jinmyoung Joo酯JKwonJinyoung KangMatthew Skalak艾米丽J。安格林阿曼PMann埃尔基·鲁索拉什蒂,桑格埃塔Bhatia和Michael J.水手
纳米尺度.,二千零一十六,高级文章,doi:10.1039/c6nh00082g

Susannah May是RSC期刊博客S.她目前在英国皇家化学学会出版部工作,新利手机客户端对生物学有浓厚的兴趣生物医学以及它们与化学交叉点的前沿。新利手机客户端她可以在twitter上找到使用@ SusannahCIMay。

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