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Multifunktionale, mit Poly(L-lactid)-Polyethylenglykol gepfropfte Graphen-Quantenpunkte für die intrazelluläre MikroRNA-Bildgebung und die kombinierte Abgabe spezifischer Gen-Targeting-Wirkstoffe für verbesserte Therapeutika January 13,2023.
ACS Appl Mater-Schnittstellen. 27. Mai 2015;7(20):11015-23. doi: 10.1021/acsami.5b02803. Epub 2015, 13. Mai.

Multifunktionale, mit Poly(L-lactid)-Polyethylenglykol gepfropfte Graphen-Quantenpunkte für die intrazelluläre MikroRNA-Bildgebung und die kombinierte Bereitstellung spezifischer Gen-Targeting-Wirkstoffe für verbesserte Therapeutika Haifeng Dong, Wenhao Dai, Huangxian Ju,

Huiting Lu, Shiyan Wang , Liping Xu, Shu-Feng Zhou, Yue Zhang, Xueji Zhang

Zusammenfassung

Photolumineszierende (PL) Graphen-Quantenpunkte (GQDs) mit großer Oberfläche und überlegener mechanischer Flexibilität weisen faszinierende optische und elektronische Eigenschaften auf und besitzen vielversprechende Anwendungen in der biomedizinischen Technik. Hier wurde ein multifunktionales Nanokomposit aus Poly(l-lactid) (PLA) und Polyethylenglycol (PEG)-gepfropften GQDs (f-GQDs) für die gleichzeitige bildgebende Analyse intrazellulärer microRNAs (miRNAs) und die kombinierte Genabgabe für eine verbesserte therapeutische Effizienz vorgeschlagen. Die Funktionalisierung von GQDs mit PEG und PLA verleiht dem Nanokomposit eine superphysiologische Stabilität und stabile Photolumineszenz über einen breiten pH-Bereich, was für die Zellbildgebung von entscheidender Bedeutung ist. Zellversuche zeigen die ausgezeichnete Biokompatibilität, geringere Zytotoxizität und Schutzeigenschaften der f-GQDs. Am Modell der HeLa-Zelle Wir fanden heraus, dass die f-GQDs effektiv eine miRNA-Sonde für die intrazelluläre miRNA-Bildgebungsanalyse und -regulierung lieferten. Bemerkenswerterweise war die große Oberfläche von GQDs in der Lage, gleichzeitig Wirkstoffe zu adsorbieren, die auf miRNA-21 bzw. Survivin abzielten. Die kombinierte Konjugation von Wirkstoffen, die auf miRNA-21 und Survivin abzielen, induzierte eine bessere Hemmung des Krebszellwachstums und eine stärkere Apoptose von Krebszellen im Vergleich zur Konjugation von Wirkstoffen, die auf miRNA-21 oder Survivin allein abzielen. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des äußerst vielseitigen multifunktionalen Nanokomposits in der biomedizinischen Anwendung der intrazellulären Molekülanalyse und der klinischen Gentherapie. Die große Oberfläche von GQDs war in der Lage, gleichzeitig Wirkstoffe zu adsorbieren, die auf miRNA-21 bzw. Survivin abzielten. Die kombinierte Konjugation von Wirkstoffen, die auf miRNA-21 und Survivin abzielen, induzierte eine bessere Hemmung des Krebszellwachstums und eine stärkere Apoptose von Krebszellen im Vergleich zur Konjugation von Wirkstoffen, die auf miRNA-21 oder Survivin allein abzielen. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des äußerst vielseitigen multifunktionalen Nanokomposits in der biomedizinischen Anwendung der intrazellulären Molekülanalyse und der klinischen Gentherapie. Die große Oberfläche von GQDs war in der Lage, gleichzeitig Wirkstoffe zu adsorbieren, die auf miRNA-21 bzw. Survivin abzielten. Die kombinierte Konjugation von Wirkstoffen, die auf miRNA-21 und Survivin abzielen, induzierte eine bessere Hemmung des Krebszellwachstums und eine stärkere Apoptose von Krebszellen im Vergleich zur Konjugation von Wirkstoffen, die auf miRNA-21 oder Survivin allein abzielen. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des äußerst vielseitigen multifunktionalen Nanokomposits in der biomedizinischen Anwendung der intrazellulären Molekülanalyse und der klinischen Gentherapie.

Schlüsselwörter: Zell-Imaging; Gentherapeutika; Graphen-Quantenpunkte; microRNAs; überleben.

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