人造病毒突破基因治療瓶頸
最近,西班牙巴塞羅那自治大學(UAB)生物技術和生物醫學研究所納米生物學部門的研究人員,在Antonio Villaverde的指導下,成功地制備了一種人造病毒——能夠自組裝并形成納米顆粒的蛋白質,能夠包圍DNA片段,穿透細胞,以一種非常不同的方式到達細胞核,然后在那里釋放治療性DNA片段。這一成果是基因治療所用病毒載體的一種替代物,沒有生物學風險。相關研究結果發表在最近的國際生物科技頂級期刊《Trends in Biotechnology》。 基因治療,是將具有治療目的的基因插入到基因組中,需要一些載體將這些基因轉移到細胞核。當轉移這些基因時,一種可能性是使用病毒載體,但這并不能避免風險。因此,科學家們一直試圖找到一種替代物。用這個作為他們的目標,新興的納米醫學旨在用可調節納米顆粒(可以將核酸和其他藥物釋放到靶細胞中)的形式,模仿病毒的活動。延伸閱讀:基因治療先驅回顧其突破性發現。 研究人員測試了各種各樣的材料,其中蛋......閱讀全文
病毒含有蛋白質嗎
病毒主要由核酸和蛋白質外殼組成。病毒的生命活動很特殊,對細胞有絕對的依存性。其存在形式有二:一是細胞外形式,一是細胞內形式。存在于細胞外環境時,則不顯復制活性,但保持感染活性,是病毒體或病毒顆粒形式。進入細胞內則解體釋放出核酸分子(DNA或RNA),借細胞內環境的條件以獨特的生命活動體系進行復制,是
納米陷阱能清除冠狀病毒
納米陷阱藝術圖,納米陷阱的核心為黃色、磷脂殼為綠色和功能化粒子為紅色,病毒蛋白外殼為灰色。圖片來源:Huang Lab 美國芝加哥大學普利茲克分子工程學院研究人員設計了一種全新的、有潛力的新冠肺炎療法:納米顆粒可以在體內捕獲新冠病毒,然后利用人體免疫系統摧毀它。 這些納米陷阱能通過模仿病毒感染的
小小納米孔破解蛋白質測序難題
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503589.shtm
國家納米中心:新型非病毒納米載體將有效抑制腫瘤生長
近日,中國科學院國家納米科學中心研究員蔣興宇、鄭文富帶領的課題組發表了非病毒納米載體遞送的研究成果。他們開發了一系列非病毒的納米載體,這些非病毒納米載體可以高效遞送CRISPR/Cas9系統到體內,為拓展這一強大基因編輯技術在生命科學和臨床應用領域的應用提供了新途徑。相關研究成果Thermo-t
病毒納米生物學研究獲進展
近日,中國科學院武漢病毒研究所-生物物理研究所聯合團隊在病毒納米生物學研究中取得新進展。該團隊在國際上首次提出了借助蛋白質的表觀臨界組裝濃度控制病毒納米顆粒(virus-based nanoparticles,VNP)組裝,從而在其內部相容性包裝外源物質的策略。相關工作3月21日在線發表于國際期刊N
用金納米“追蹤”呼吸道病毒
3月31日,記者從西南大學獲悉,該校藥學院研究生一篇研究如何用金納米顆粒去標記記錄呼吸道病毒侵染過程的論文,已被美國《自然》子刊《科學報告》錄用,并在線發表。 據了解,現在西南大學藥學院就讀“藥物分析”專業的研二學生萬曉燕,在實驗中發現,由于呼吸道病毒細胞極小,而傳統的用來標記呼吸道病毒的
可以快速檢測病毒的DNA納米“機器”
由合成DNA構成的納米機器(nanoscalemachine ),可以快速、準確、廉價地診斷出包括艾滋病在內的多種疾病。 近日,一項研究可能會徹底改變冗長,繁瑣,昂貴的抗體檢測流程,來幫助醫生們更好地診斷傳染病和自身免疫性疾病,如類風濕性關節炎和艾滋病(HIV)。一個國際研究團隊設計并合成了一
蛋白質突變“導致病毒傳播”
一項新的研究表明,齊昆古尼亞病毒的一個簡單的蛋白質突變可以讓它適應新的蚊子宿主,并傳播到更多地區。 美國德克薩斯大學醫學分校進行的研究發現,該病毒外殼蛋白質的單個氨基酸突變可以幫助它適應新的蚊子宿主白紋伊蚊(Aedes albopictus)。這項發現發表在了上周(12月7日)的《公共科學圖書館·
重組病毒的蛋白質分析實驗
實驗材料?Sf細胞試劑、試劑盒?胎牛血清PBSSDS蛋白酶抑制劑裂解緩沖液儀器、耗材?培養瓶培養箱離心機轉子水浴鍋實驗步驟 1.? 接種2.5×108 Sf9細胞于含5 ml 完全培養液/10%胎牛血清的25 cm2 培養瓶中,27℃溫育≥ 2 h。從含無血清完全培養液和重組蝕斑的1 ml
重組病毒的蛋白質分析實驗
實驗材料Sf細胞試劑、試劑盒胎牛血清PBSSDS蛋白酶抑制劑裂解緩沖液儀器、耗材培養瓶培養箱離心機轉子水浴鍋實驗步驟1. ?接種2.5x108?Sf9細胞于含5 ml 完全培養液/10%胎牛血清的25 cm2?培養瓶中,27℃溫育≥2 h。從含無血清完全培養液和重組蝕斑的1 ml 病毒貯液中取0.5
武漢病毒研究所在病毒納米生物學研究獲進展
近日,中國科學院武漢病毒研究所-生物物理研究所聯合團隊在病毒納米生物學研究中取得新進展。該團隊在國際上首次提出了借助蛋白質的表觀臨界組裝濃度控制病毒納米顆粒(virus-based nanoparticles,VNP)組裝,從而在其內部相容性包裝外源物質的策略。相關工作3月21日在線發表于國際期
用納米孔檢測蛋白質獲重要突破
對通過納米孔的DNA進行測序,可提供長的讀長,單分子的讀數,并且能夠避免昂貴的熒光標記和費時的擴增步驟。那么,納米孔方法能為蛋白質研究做什么呢? 雖然肉眼看不見,但是這種最新的分子生物學技術是強大的。納米孔的直徑約4納米,是一層人造膜上產生的一個納米孔,使研究人員能夠收集一系列測量,對通過這些
納米孔技術檢測蛋白質獲重要突破
對通過納米孔的DNA進行測序,可提供長的讀長,單分子的讀數,并且能夠避免昂貴的熒光標記和費時的擴增步驟。那么,納米孔方法能為蛋白質研究做什么呢? 雖然肉眼看不見,但是這種最新的分子生物學技術是強大的。納米孔的直徑約4納米,是一層人造膜上產生的一個納米孔,使研究人員能夠收集一
震驚:納米顆粒會喚醒肺部潛伏的病毒!
最近,來自德國環境健康研究中心的研究人員研究發現內燃機產生的納米顆粒可以激活肺部組織細胞中休眠的病毒,相關研究成果近期發表在《Particle and Fibre Toxicology》雜志上。 為了躲避免疫系統,許多病毒都隱藏到了宿主細胞中且長期存在。如果免疫系統變弱或者產生某些條件,這些病
AI設計“納米籠”模擬病毒復雜結構
對AI設計的蛋白質“納米籠”進行低溫電子顯微鏡分析。圖片來源:韓國浦項科技大學韓國浦項科技大學研究團隊利用人工智能(AI)技術,設計出一種“納米籠”,成功模擬出病毒的復雜結構。其可遞送治療基因,進而成為一種醫療創新平臺。這項研究展示了AI在生物醫學領域的巨大潛力,特別是在改善基因治療載體方面。該研究
分子“納米手”能捉住病毒進行檢測
科技日報北京12月2日電?(記者張夢然)美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校團隊開發出了一種創新的工具——由單一DNA分子折疊成的四指微型“手”。其被命名為NanoGripper。這個納米級別的“手”不僅能高效地捕捉病毒,實現高度敏感的快速檢測,還有潛力阻止病毒入侵細胞,避免感染發生。該成果發表在最新一
不用病毒-納米顆粒也能遞送CRISPR“剪刀”
英國《自然·生物醫學工程》雜志日前在線發表的一篇論文,介紹了通過納米顆粒而非病毒來遞送CRISPR基因組編輯分子的方法。實驗中,美國科學家利用這種非病毒遞送方法,有效糾正了引起小鼠杜氏肌營養不良癥的遺傳突變。 CRISPR被稱為“生物科學領域的游戲規則改變者”,現已發展成為該領域最炙手可熱
細胞膜納米海綿有望成為“病毒克星”
??北京時間10月21日晚間,全球性合作計劃“助力戰勝耐藥細菌計劃”(Combating Antibiotic Resistant Bacteria Accelerator簡稱“CARB-X”)宣布,向總部位于美國加州圣地亞哥的Cellics Therapeutics提供1500萬美元資助,以開發一
病毒的蛋白質的結構及功能
蛋白質是病毒的另一類主要成分,包括結構蛋白和非結構蛋白。非結構蛋白是指由病毒基因組編碼的,在病毒復制或基因表達調控過程中具有一定功能,但不結合于病毒顆粒中的蛋白質。結構蛋白是指構成一個形態成熟的有感染性的病毒顆粒所必需的蛋白質醫學|教育網搜集整理,包括殼體蛋白、包膜蛋白和毒粒酶等。殼體蛋白是構成病毒
桿狀病毒系統蛋白質表達實驗
基本方案 小規模表達 輔助方案1 蛋白質生產高峰期的確定 輔助方案2重組蛋白的代謝標記 基本方案2 重組蛋白大規模生產 ? ? ? ? ? ? 實驗方法原理
桿狀病毒系統蛋白質表達實驗
實驗方法原理 分析方案依賴于表達蛋白的天然特性。實驗材料 草地夜蛾(Sf9)細胞高滴度的重組桿狀病毒儲液試劑、試劑盒 PBS1×SDS樣品緩沖液儀器、耗材 含 10% 胎牛血清(FBS)的TNM-FH昆蟲培養基60 mm 組織培養皿27℃ 培養箱(濕度可選)15 ml 聚丙烯離心管帶有 GH-3.7
蘇州納米所等在蛋白質納米結構單功能化研究中取得進展
蛋白質納米結構因其大小均一、組裝可控、易于改造和大量制備等特性受到了越來越多的關注。作為典型代表,蛋白質納米殼(例如病毒納米顆粒、鐵蛋白、熱休克蛋白等)具有空心對稱結構,在納米材料合成、納米顆粒排布、納米器件組裝、生物活性分子可控輸送等方面已顯現出誘人的應用價值。打破蛋白納米殼表
280-納米光吸收法測定蛋白質濃度實驗
280納米(A280)光吸收法 ? ? ? ? ? ? 實驗方法原理 由于蛋白質分子中常酪氨酸、色氨酸、苯丙氨酸等苯環結構,在紫外 280 nm 波長處有最大吸收峰,其吸收值與蛋白質
280-納米光吸收法測定蛋白質濃度實驗
實驗方法原理?由于蛋白質分子中常酪氨酸、色氨酸、苯丙氨酸等苯環結構,在紫外 280 nm 波長處有最大吸收峰,其吸收值與蛋白質濃度成正比,故可用 280 nm 波長吸收值大小來測定蛋白質含量。實驗材料?待測蛋白質樣品試劑、試劑盒?實驗用緩沖液(空白對照)儀器、耗材?分光光度計(配備紫外檔)石英比色杯
280-納米光吸收法測定蛋白質濃度實驗
實驗方法原理由于蛋白質分子中常酪氨酸、色氨酸、苯丙氨酸等苯環結構,在紫外 280 nm 波長處有最大吸收峰,其吸收值與蛋白質濃度成正比,故可用 280 nm 波長吸收值大小來測定蛋白質含量。實驗材料待測蛋白質樣品試劑、試劑盒實驗用緩沖液(空白對照)儀器、耗材分光光度計(配備紫外檔)石英比色杯用于溶液
如何用納米技術對抗新型冠狀病毒?
目前還沒有針對COVID-19的疫苗或特效治療。COVID-19是由嚴重急性呼吸系統綜合征2型冠狀病毒 (SARS-CoV-2)引起的疾病。 自2019年底爆發以來,研究人員一直在競相了解更多關于SARS-CoV-2的信息。SARS-CoV-2是一種來自冠狀病毒家族的毒株,因其冠狀外形而被稱為
納米生物技術可監控病毒感染過程
病毒性疾病嚴重威脅著人類健康,深刻認識和理解病毒感染過程及致病機制是病毒性疾病防治的重要基礎。研究病毒感染過程通常基于熒光標記技術,但是常用的熒光蛋白及傳統熒光染料往往容易發生光漂白,難以長時間動態跟蹤整個感染過程。 在“納米研究”國家重大科學研究計劃的支持下,圍繞“量子點標記技術研究病毒侵
納米技術檢測植物病毒研究取得新成果
2009年2月10日,記者在北京檢驗檢疫局《應用納米磁珠技術檢測重要植物病毒的研究》項目鑒定會上了解到,該項目在國際上首次建立了適用于黃瓜綠斑駁花葉病毒、南芥菜花葉病毒等5種重要植物病毒的納米磁珠富集病毒和提取RNA方法,并創新性地將納米磁珠的病毒核酸提取技術與普通RT-PCR、實時熒光RT-P
納米孔檢測法可鑒別單個流感病毒
大阪大學與東京工業大學的一個聯合研究小組開發出一種新型單個顆粒檢測法,利用納米孔傳感器和AI技術結合,可高精度鑒別出單個流感病毒的類型(A型、B型、A亞型)。 迄今為止鑒別流感類型的方式,是由專業人員目視判斷免疫層析檢測試劑盒中是否出現標記物。這種方法在病毒數量較少的感染初期很難判斷,準確率還
Nature-Materials:新型納米顆粒可能廣譜抗病毒
世界上成百上千萬的人每年因為病毒感染而死亡。現有的抗病毒藥物,往往只能夠針對單一的或者某一類病毒。現在僅有的幾種廣譜性的抗病毒藥物,需要持續服用來抵抗病毒,且病毒成熟后導致的抗藥性也持續存在。圖片來自:pharmaceuticalintelligence.com 一個由美國、新西蘭、意大利等國