生物纳米复合材料往往表现出独特的性质,特别是异于单独的纳米材料的生物活性。本项目拟利用一种天然存在的纳米空腔蛋白- - apoferritin的亚基解离与聚合性质,将最具抗氧化研究潜力的氧化铈,Pt和Au纳米颗粒组装进该蛋白的球形空腔中,从而制备得到生物相容性好,新型高效的生物纳米复合物,并利用该类复合物来模拟SOD/LDH等天然酶的活性,构筑高活性的仿酶体系。然后在细胞以及非细胞体系中对该新型抗氧化剂的活性进行评价,研究该抗氧化剂实际应用的可行性。同时,进一步探讨apoferritin亚基解离与重新聚合这一性质对包裹其他具有重要应用前景的纳米颗粒的适应性,从而进一步拓展以apoferritin为代表的一类具有球形空腔结构的生物大分子在纳米技术前沿领域的应用范围。
生物纳米复合材料往往表现出独特的性质,特别是异于单独纳米材料的生物活性。本项目拟利用一种天然的纳米空腔蛋白- - apoferritin来制备生物相容性好,新型的生物纳米复合物。Apoferritin(AFt,脱核铁蛋白)是自然界中普遍存在的一种具有球形空腔结构的天然纳米级蛋白,外径约12 nm,其空腔约8 nm。肿瘤细胞表面表达有过量的AFt受体,因此AFt可以通过受体介导方式靶向进入肿瘤细胞,这样不仅能使包埋在蛋白内的纳米粒子具有隐形性,还能使肿瘤细胞摄入更多的纳米粒子,达到高效性。由于AFt独特的结构性质,随着纳米技术的发展,AFt 在纳米材料的仿生合成、药物输送中显示出得天独厚的优势。本研究项目主要利用蛋白的空腔结构与蛋白的生物相容性,通过蛋白表面的通道或者蛋白亚基解离与重聚的性质多种金属/金属氧化物纳米粒子@空腔蛋白复合体。不同的复合材料,根据其独特的性质选择特色的应用研究。
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数据更新时间:2023-05-31
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