院况简介
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。
作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +
院领导集体
创新单元
科技奖励
科技期刊
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报

包覆在血小板中的纳米粒子的电子显微照片 图片来源:From Ref1
研究人员表示,他们发现了将携带药物的纳米粒子“偷运”进入人体免疫系统的方法:通过伪装它们,使其看上去像人类血液中发现的细胞碎片。
由塑料或金属制成的人造纳米粒子,能被设计用于运送药物至人体的特定区域。不过,它们通常被将其视作外来入侵者的人体天然防御系统攻击并且吞噬。
由来自美国加州大学圣地亚哥分校的Liangfang Zhang领导的团队报告称,被“伪装”起来的粒子不仅能逃过“侦测”,还可利用血小板的天然属性治疗细菌感染并且比传统药物运送方式更加有效地修复血管。相关成果日前发表于《自然》杂志。
Zhang领导的团队将由可生物降解的聚乳酸—羟基乙酸聚合物(PLGA)制成的100纳米宽粒子,包覆在取自人类血小板的细胞膜中。血小板是一种在血液中发现的细胞碎片,能在组织损伤处聚集并且开始凝血过程。论文作者表示,这能帮助粒子“入侵”免疫系统。
宾夕法尼亚大学纳米工程师Dennis Discher介绍说,研究人员此前曾试图将血小板细胞膜的关键部分附着在纳米粒子上以避免免疫攻击,尤其是血小板的CD47蛋白能向身体免疫系统发送“不要吃我”的信号。不过,波士顿布莱根妇女医院医生、纳米技术专家Omid Farokhzad表示,Zhang的纳米粒子据称是迄今最完整的一组膜蛋白。
被血小板包覆的纳米粒子有着其他优势。例如,像耐甲氧西林金黄色葡萄球菌一样的细菌能黏附到血小板上,而这一特征能被其用来保护自身免受免疫系统攻击。这使得它们天然地更有可能与被包覆的纳米粒子相互作用。血小板还会被组织损伤正在发生的身体特定区域吸引。
并未参与此项研究的加州大学圣芭芭拉分校化学工程师Samir Mitragotri表示,这种粒子能利用血小板独特的天然属性。“这是一种具有高度创新性的方法。”
扫一扫在手机打开当前页
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)
© 1996 - 中国科学院 版权所有
京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号
网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话:86 10 68597114(总机)
86 10 68597289(总值班室)








