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Poly(L-lactide)-polyéthylène glycol greffé points quantiques multifonctionnels de graphène pour l'imagerie intracellulaire de microARN et la livraison combinée d'agents de ciblage de gènes spécifiques pour une meilleure thérapeutique January 13,2023.
Interfaces ACS Appl Mater. 2015 mai 27;7(20):11015-23. doi : 10.1021/acsami.5b02803. Epub 2015 May 13.

Multifunctional Poly(L-lactide)-Polyethylene Glycol-Grafted Graphene Quantum Dots for Intracellular MicroRNA Imaging and Combined Specific-Gene-Targeting Agents Delivery for Improved Therapeutics Haifeng Dong, Wenhao Dai, Huangxian Ju

, Huiting Lu, Shiyan Wang , Liping Xu, Shu-Feng Zhou, Yue Zhang, Xueji Zhang

Résumé

Les points quantiques de graphène (GQD) photoluminescents (PL) avec une grande surface et une flexibilité mécanique supérieure présentent des propriétés optiques et électroniques fascinantes et possèdent de grandes applications prometteuses en génie biomédical. Ici, un nanocomposite multifonctionnel de poly (l-lactide) (PLA) et de GQD greffés au polyéthylène glycol (PEG) (f-GQD) a été proposé pour l'analyse d'imagerie intracellulaire simultanée des microARN (miARN) et la délivrance combinée de gènes pour une efficacité thérapeutique améliorée. La fonctionnalisation des GQD avec du PEG et du PLA confère au nanocomposite une stabilité super physiologique et une photoluminescence stable sur une large plage de pH, ce qui est vital pour l'imagerie cellulaire. Les expériences cellulaires démontrent l'excellente biocompatibilité des f-GQD, une cytotoxicité plus faible et des propriétés protectrices. En utilisant la cellule HeLa comme modèle, nous avons constaté que les f-GQD délivraient efficacement une sonde miARN pour l'analyse et la régulation de l'imagerie miARN intracellulaire. Notamment, la grande surface des GQD était capable d'adsorption simultanée d'agents ciblant respectivement le miARN-21 et la survivine. La conjugaison combinée d'agents ciblant le miARN-21 et la survivine a induit une meilleure inhibition de la croissance des cellules cancéreuses et plus d'apoptose des cellules cancéreuses, par rapport à la conjugaison d'agents ciblant le miARN-21 ou la survivine seule. Ces découvertes mettent en évidence la promesse du nanocomposite multifonctionnel hautement polyvalent dans l'application biomédicale de l'analyse des molécules intracellulaires et de la thérapie génique clinique. la grande surface des GQD était capable d'adsorption simultanée d'agents ciblant respectivement le miARN-21 et la survivine. La conjugaison combinée d'agents ciblant le miARN-21 et la survivine a induit une meilleure inhibition de la croissance des cellules cancéreuses et plus d'apoptose des cellules cancéreuses, par rapport à la conjugaison d'agents ciblant le miARN-21 ou la survivine seule. Ces découvertes mettent en évidence la promesse du nanocomposite multifonctionnel hautement polyvalent dans l'application biomédicale de l'analyse des molécules intracellulaires et de la thérapie génique clinique. la grande surface des GQD était capable d'adsorption simultanée d'agents ciblant respectivement le miARN-21 et la survivine. La conjugaison combinée d'agents ciblant le miARN-21 et la survivine a induit une meilleure inhibition de la croissance des cellules cancéreuses et plus d'apoptose des cellules cancéreuses, par rapport à la conjugaison d'agents ciblant le miARN-21 ou la survivine seule. Ces découvertes mettent en évidence la promesse du nanocomposite multifonctionnel hautement polyvalent dans l'application biomédicale de l'analyse des molécules intracellulaires et de la thérapie génique clinique.

Mots clés : imagerie cellulaire ; thérapie génique; points quantiques de graphène ; microARN; survivant.

Produits associés

Abréviation : H2N-PEG-NH2

Nom : α,ω-Diamino poly(éthylène glycol)




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