<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  •   近日,中國科學院過程工程研究所與清華大學合作證明了二維材料氧化石墨烯能夠與細胞膜形成三明治超級結構,并實現藥物在膜磷脂層內的有效運輸,開辟了藥物精準遞送新模式,為生物醫藥全新劑型的設計和新型納米粒子的應用提供了方向。

      納微米粒子與細胞間相互作用對其后續生物醫學應用至關重要。過程工程所生化工程國家重點實驗室生物材料與生物劑型課題組研究員馬光輝和魏煒進行了一系列研究,發現二維顆粒與傳統顆粒具有截然不同的特殊生物學效應(如:在細胞膜表面通過激活力學信號實現免疫活化、在細胞內限域空間通過折疊形變誘導細胞自噬),通過合理化設計,可顯著提升疫苗免疫應答效果、實現抗腫瘤智能治療及實時診斷。相關工作相繼發表于Nature Commun, 2017, 8, 14537;Biomaterials, 2012, 33, 4013; Chem Commun, 2013, 49, 3902;ACS Appl Mater Interfaces, 2015, 7, 5239;Nanoscale, 2015, 7, 19949;ACS Appl Mater Interfaces, 2017, 9, 27396。

      石墨烯-生物膜超級結構雖然已有預測,但一直沒有被證實。此次,過程工程所研發團隊不僅利用冷凍透射等觀察到二維材料氧化石墨烯-生物膜三明治及其形成過程,還揭示了該超級結構對細胞粗糙度、細胞流動性和細胞膜硬度的影響;更重要的是,二維材料氧化石墨烯可以借助該結構使更多藥物進入細胞膜間,實現藥物在膜磷脂雙分子層的快速運動和擴散,遠優于脂質體對膜特異性藥物的胞內遞送效果,顯著增加對癌細胞的殺傷能力。上述三明治結構、膜間擴散動力學和藥物遞送過程,由清華大學研究人員進行了全面的計算模擬和機制解析。

      相關工作發表于Science Advances 2019, June 7(eaaw3192),陳鵬宇和岳華為論文第一作者,燕立唐和魏煒為通訊作者。該工作得到基金委優秀青年科學基金項目以及國家重點研發計劃項目的支持。

    相關文章

    首次測得“魔角”石墨烯超流剛度

    美國麻省理工學院和哈佛大學的物理學家首次在“魔角”石墨烯中直接測量了超流剛度。超流剛度是衡量材料超導性的一個關鍵指標。這是科學家首次在二維材料中直接測得超流剛度,意味著人們朝著理解這種材料的非凡特性邁......

    超導魔角石墨烯中的強谷間電聲子耦合效應

    上海科技大學物質科學與技術學院拓撲物理實驗室陳宇林、陳成團隊利用納米角分辨光電子能譜(Nano-ARPES)技術,發現了超導魔角石墨烯中顯著的谷間-電聲子耦合效應,并確定了相應的聲子模式。這一發現對理......

    市場監管局技術創新中心(石墨烯計量與標準技術)2024年度開放課題申報指南通知

    國家市場監督管理總局技術創新中心(石墨烯計量與標準技術)(原名“國家市場監管技術創新中心(石墨烯計量與標準技術)”,以下簡稱“本中心”)致力于建設石墨烯領域國家質量基礎設施,推動石墨烯材料產業孵化。本......

    石墨烯控制技術能消滅99.9%表面細菌

    科技日報訊(記者張佳欣)石墨烯以其強大的殺菌性能,有望成為抗擊耐藥細菌領域的顛覆性技術。瑞典查爾姆斯理工大學研究人員利用普通冰箱貼中的磁鐵技術,研發出一種超薄的針刺狀表面,作為導管和植入物的涂層,可殺......

    氮摻雜單原子層非晶碳的可控液相合成方法獲揭示

    二維非晶碳是碳材料家族的一種新型同素異形體。與石墨烯的周期性蜂窩結構不同,單原子層的非晶碳由五、六、七元碳環無序拼接而成。研究人員此前通過化學氣相沉積方法在非平衡條件下成功制備了該材料,并發現非晶結構......

    小分子作為轉移媒介可實現高質量懸空單層石墨烯高效轉移

    近日,西北農林科技大學理學院教授劉文林、副教授王曌采用環境友好小分子作為轉移媒介實現了高質量懸空單層石墨烯的高效轉移,相關研究成果發表在《自然-通訊》上。具有原子厚度的二維材料在電子、光子學和能源等相......

    微型二維材料調控平臺面世

    科技日報北京8月25日電 (記者劉霞)美國和日本科學家開發出全球首個基于微機電系統(MEMS)的二維(2D)材料原位轉角調控平臺。這個指甲大小的平臺名為“MEGA2D”,具備高度靈活性和精確......

    天才少年曹原發第9篇Nature

    95后天才少年曹原此前因連續在國際頂刊發文,被稱為“石墨烯駕馭者”,備受國內外學術圈關注。澎湃新聞記者查詢發現,曹原及合作者今年8月21日在《Nature》發文《On-chipmulti-degree......

    石墨烯中不同色散類型能帶實現選擇性調控

    中國科學技術大學物理系中國科學院強耦合量子材料物理重點實驗室曾長淦教授等與國內外同行合作,利用精心設計的人工籠目超晶格勢場,成功實現了石墨烯中不同色散類型能帶的選擇性調控。相關研究結果于8月6日發表在......

    上海微系統所石墨烯導熱膜尺寸效應研究取得進展

    石墨烯導熱膜是電子器件和系統重要的熱管理材料。近日,中國科學院上海微系統與信息技術研究所納米材料與器件實驗室丁古巧團隊在石墨烯導熱膜尺寸效應研究方面取得進展。該工作通過建立亞微米-微米氧化石墨烯原料橫......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频