《用工程纳米纤维测量Poisson的纤维蛋白比例》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2017-10-19
  • 细胞外基质(ECM)是一种原纤维蛋白的网络,它的物理和化学性质可以影响多种细胞过程。尽管在细胞和组织信号传导中发挥了重要作用,但缺乏对ECM蛋白(FN)的完整化学力学特性。在这项研究中,我们利用表面启动的装配技术来设计单分散FN纳米纤维,从而为这种材料在大变形中的弹性行为提供新的见解。FN纳米纤维在前压力状态下的表面上有图案,当从表面释放时经历了快速收缩。我们发现,FN纳米纤维的长度和宽度分别发生了3.3倍和9倍的变化,而纳米纤维的体积是守恒的。在FN纳米纤维的单轴延伸后,体积也被保留了下来,相对于有图案的状态,它的长度是2倍。这一数据表明,我们设计的FN网络形成了一种不可压缩的材料,Poisson的比例为0.5。虽然Poisson的细胞和其他生物材料的比例被广泛地估计为0.5,但我们的实验结果表明,对于FN网络来说,这是一个合理的近似。

    ——文章发布于2017年10月17日

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  • 《纤维蛋白纳米涂层的形态影响皮肤成纤维细胞的行为》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-06-19
    • 背景:我们的研究集中在为皮肤伤口愈合制作合适的支架上。本研究通过以生物分子包裹的合成生物可降解纳米纤维膜为代表的细胞外基质,对细胞粘附、增殖和控制细胞行为的分子机制提供了有价值的见解。 方法:采用无针静电纺丝技术制备纳米纤维聚乳酸(PLA)膜。根据两种制备方案,将这些膜涂上纤维蛋白,并在膜上涂上纤维连接素,以增加聚乳酸膜的细胞亲和力。在纳米纤维膜上对新生儿真皮成纤维细胞的粘附、生长和胞外基质蛋白的产生进行了评价。 结果:我们的研究结果表明,纤维包覆膜改善了人类皮肤成纤维细胞的粘附和增殖。纤维蛋白纳米涂层的形态对成纤维细胞的粘附起着至关重要的作用,因此对其表型成熟起着至关重要的作用。纤维蛋白要么覆盖膜中的单个纤维(F1纳米涂层),要么覆盖单个纤维,并根据纤维蛋白制备的方式在膜的表面(F2纳米涂层)形成一个均匀的纳米纤维网格。带有F1纳米涂层的细胞膜上的成纤维细胞保持其典型的纺锤状形态。然而,F2纳米涂层上的细胞大多呈多边形状扩散,其增殖水平显著提高。Fibronectin在纤维蛋白网的表面形成了一个附加的网状结构,进一步增强了细胞的粘附和生长。F2纳米涂层的胶原I和纤连蛋白的相对基因表达和蛋白生成均高于F1纳米涂层。 结论:聚乳酸膜表面覆盖均匀纤维蛋白网,有望用于临时全层皮肤组织替代物的构建。 ——文章发布于2018年1月16日
  • 《自组装纳米纤维可以防止炎症损伤》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2021-04-17
    • 纳米医学于2021年4月14日发布关于纳米纤维的内容,文章指出杜克大学(Duke University)的生物医学工程师已经开发出一种自组装纳米材料,可以通过激活免疫系统中的关键细胞来帮助限制炎症疾病造成的损害。在银屑病小鼠模型中,基于纳米纤维的药物已被证明能像金标准疗法一样有效地减轻炎症损伤。 炎症性疾病,如风湿性关节炎、克罗恩病和银屑病的一个特征就是产生过量的信号蛋白,即引起炎症的细胞因子。最重要的炎症因子之一是一种叫做TNF的蛋白质。目前,治疗这些疾病的最佳方法是使用人造抗体,即单克隆抗体,这种抗体旨在靶向并摧毁肿瘤坏死因子,减少炎症反应。 虽然单克隆抗体能够更好地治疗炎症性疾病,但这种疗法也并非没有缺点,包括成本高和患者需要定期自己注射。最重要的是,这些药物的功效也不均衡,因为它们有时可能根本不起作用,或者最终在人体学会制造抗体来破坏所制造的药物时停止工作。 为了规避这些问题,研究人员一直在探索免疫疗法如何帮助教会免疫系统产生自己的治疗性抗体,从而特别限制炎症。 杜克大学(Duke University)生物医学工程教授乔尔·科利尔(Joel Collier)表示:“我们本质上是在寻找利用纳米材料诱导人体免疫系统成为抗炎抗体工厂的方法。”“如果这些治疗成功,患者需要更少剂量的治疗,这将理想地提高患者的依从性和耐受性。这将是治疗炎症性疾病的一种全新方式。” 在他们4月5日发表在《美国国家科学院院刊》网络版上的新论文中,科利尔和科利尔实验室的研究生凯利·海林(Kelly Hainline)描述了新型纳米材料如何组装成包含特殊蛋白质C3dg的长纳米纤维。这些纤维能够激活免疫系统b细胞产生抗体。 “C3dg是一种你通常会在你的身体里找到的蛋白质,”Hainline说。“这种蛋白质帮助先天免疫系统和适应性免疫系统沟通,因此它可以激活特定的白细胞和抗体,清除受损的细胞,破坏抗原。” 由于蛋白质的能力之间的接口不同的免疫系统,激活细胞的抗体不会引起炎症,研究人员一直在探索如何C3dg可以作为疫苗佐剂,这是一种蛋白质,可以帮助促进所需的目标或病原体的免疫反应。 在他们的新纳米材料中,Hainline和Collier通过将C3dg蛋白的关键片段与TNF的成分编织到纳米纤维中来验证这一想法。C3dg蛋白将触发b细胞产生抗体,而TNF成分将提供抗体需要寻找和破坏的蓝图。 “当Kelly将C3dg蛋白和肿瘤坏死因子的关键部分组装到这些纳米纤维中,她发现有强烈的b细胞反应,这意味着针对肿瘤坏死因子的抗体产量增加,”Collier说。“在标准的小鼠炎症模型中,小鼠会经历一种温度变化,它们的内部温度会下降。但当Kelly给小鼠注射C3dg纳米纤维时,它具有高度的保护作用,小鼠没有出现炎症反应。” 当研究小组在银屑病小鼠模型上测试他们的纳米材料时,他们发现携带C3dg的纳米纤维与单克隆抗体治疗一样有效。由于C3dg通常存在于人体内,所以它不会被抗药物抗体排出体外。 在检查了银屑病模型后,研究小组有了一个惊人的发现——C3dg不仅刺激b细胞中的抗体产生,它也影响了t细胞的反应。 “我们观察到,只含有C3dg成分而不含TNF成分的纳米纤维仍然对我们的模型显示出治疗益处,这令人惊讶。但我认为最重要的发现是,我们发现了一种有益的t细胞反应,这种反应是由你身体中自然存在的一种蛋白质激活的,”Hainline说。“这种反应以前在其他蛋白质上也见过,但我们还没有看到有人使用C3dg产生这种反应的报告。” 下一步,该团队希望进一步探索这种有益的t细胞激活背后的机制。他们还将进行额外的实验,探索类似纳米材料在类风湿性关节炎模型中的反应。 科利尔说:“我们仍在研究这种t细胞反应,我们试图了解它是如何参与其中的。”“最终,我们希望看到C3dg是否可以作为抗炎症的多种不同疗法的通用成分,特别是如果我们可以用不同的目标替换TNF片段。这项工作明确表明,涉及C3dg的纳米材料有必要进一步发展为免疫疗法。”