PLL-IONPs@miRNA,聚-L-赖氨酸(PLL)修饰负载 miRNA 的磁性氧化铁纳米颗粒
聚-L-赖氨酸(PLL)修饰负载 miRNA 的磁性氧化铁纳米颗粒(PLL-IONPs@miRNA)
一、关键叙说聚-L-赖氨酸(PLL)表达根据 miRNA 的吸引力腐蚀铁納米粒状状(Poly-L-Lysine-modified Iron Oxide Nanoparticles loaded with microRNA, PLL-IONPs@miRNA)都是种将核酸团伙 miRNA 根据于吸引力腐蚀铁納米粒状状(IONPs)并实现 PLL 表皮表达的特点性納米涂料。吸引力腐蚀铁納米粒状状兼具比较好的磁为了响应性和生物制品混溶性,PLL 为阳正离子汇聚物,可改善納米粒状状对 miRNA 的吸收技能和受损细胞摄食的效率。该涂料能用的 于表观遗传缓解、靶向治疗递送和磁控三维成像。二、物理学药剂学本质特征、架构特质与app包覆物粒度一般来说为 10–100 nm,呈球状或近球状。数学生物学形态包涵:吸引力:Fe₃O₄ 核供给超顺吸引力,快速可用于磁靶点递送及磁震荡影像(MRI)。核酸电机负载特性:PLL 提拱正电势,在防静电功用离心分离 miRNA,防护其不被受到吸附。海洋生物混阴离子型:PLL 与 Fe₃O₄ 表皮遮盖提供水阴离子型和组织浏览器兼容性。技术应用方面:dna遗传宏观调整:用作调整或宏观调整相应dna遗传展示。靶向药物递送:能够另外加上交变电场管理纳米级科粒在休内聚众。海洋生物激光散斑:磁块核心内容要用于 MRI,可监测系统递送阶段。三、合出自驾线路第一用共水解法或热注塑法治备 Fe₃O₄ 納米颗粒剂,很快表明绘制 PLL。使用人体静电气体吸附或化学工业偶联将 miRNA 短路电流到 PLL 绘制表明,造成维持符合物。以后使用 TEM、DLS、Zeta 电位差及凝胶的作用电泳定性分析粒度分布、表明带电粒子及短路电流转化率。


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