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      利用硅納米粒子來抵抗感染
      編輯:尚蒙科技無錫有限公司   時間:2018-06-15

      目前,抗微生物藥物耐藥性在美國每年造成23,000人死亡,全世界有700,000人死亡。2016年威康信托基金會的一項研究預測,到2050年,新型毒株的出現率將超過美國食品和藥物管理局對新型抗菌藥物的批準率 - 這意味著抗菌素耐藥株的死亡率將超過癌癥死亡人數。

      明尼蘇達大學研究人員洪波博士協助發現了一種有效的基因治療藥物的第一個例子,該藥物利用納米治療劑提供針對免疫系統細胞的短干擾RNAsiRNA),以抵抗致命的細菌感染。這項研究發表在“ 自然通訊 ”雜志,由明尼蘇達大學的一個團隊完成加州大學圣地亞哥分校(UCSD桑福德伯納姆醫學發現研究所(SBMDI和韓國科學技術高級研究所(KAIST)。

      明尼蘇達大學藥學院助理教授龐說:這項研究完全證明了目標納米技術在治療各種人類疾病方面的巨大潛力。

      這是一個非常好的融合研究的例子,加州大學圣地亞哥分校的Michael Sailor說。為了讓這個概念發揮作用,我們需要將我們在UCSD的納米材料專業知識和KAIST的膜和細胞生物學專業知識與我們在SBMDIUMN的生物醫學合作者開發的肽和疾病模型相結合。

      該研究小組進一步探索了基因治療,一種未充分利用的方法來對抗細菌感染,并增強人體免疫系統。siRNA基因療法能夠增強一些先天性免疫細胞攻擊細菌的能力,同時關閉可干擾恢復的免疫系統的炎癥反應。

      通過這種治療,希望是廣泛的細菌感染,包括新出現的菌株,都可以受到攻擊。盡管在體內傳遞siRNA是非常困難的,但該研究發現siRNA治療通過挽救100%感染致死劑量葡萄球菌的小鼠而從致死性細菌感染中完全恢復。金黃色葡萄球菌肺炎。

      一條短肽可以識別巨噬細胞,一種重要的免疫細胞類型,選擇性地在感染部位,”Pang補充說。與具有藥物載體獨特優勢的納米材料相結合,我們可以將基因療法有效地提供到需要的地方,并從致命的細菌感染中實現完全康復。

      該研究團隊將三個特征納入納米粒子設計中:

      ·        產生保護其siRNA有效負載免于血流中過早降解的多孔納米粒子宿主;

      ·        發現了一種選擇性靶向巨噬細胞的肽,一種能夠攻擊外來微生物并發出入侵者信號的白血球細胞

      ·        設計了一種稱為融合脂質的化學涂層,使納米顆粒滲入巨噬細胞并將其基因治療藥物遞送至細胞內的適當區室。

      Pang認為,這項研究是針對致命細菌感染進行有效基因治療的第一個例子,使用納米治療藥物來遞送siRNA以靶向巨噬細胞。該研究團隊首次證明siRNA治療可以從致命的細菌感染中完全恢復。


      更多信息: Byungji Kim et al。使用融合納米顆粒的免疫基因療法調節巨噬細胞對金黃色葡萄球菌的應答,Nature Communications(2018)。DOI:10.1038 / s41467-018-04390-7 


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