2024年9月27日,劑泰醫(yī)藥(METiS Pharmaceuticals)作為共同一作攜手國家納米科學(xué)中心與中國科學(xué)院高能物理研究所等機構(gòu),在國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《Nature Communications》雜志發(fā)表了一項重要研究成果,題為“Selective regulation of macrophage lipid metabolism via nanomaterials’ surface chemistry”。該研究揭示了納米材料(特別是氧化石墨烯,GO)如何通過表面化學(xué)特性選擇性調(diào)控巨噬細胞的脂質(zhì)代謝。
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論文標題:Selective regulation of macrophage lipid metabolism via nanomaterials’ surface chemistry
作者:Junguang Wu, Xuan Bai, Liang Yan, Didar Baimanov, Yalin Cong, Peiyu Quan, Rui Cai, Yong Guan, Wei Bu, Binhua Lin, Jing Wang, Shengtao Yu, Shijiao Li, Yu Chong, Yang Li, Guoqing Hu, Yuliang Zhao, Chunying Chen & Liming Wang
發(fā)表期刊:Nature Communications (2024)
近年來,納米材料與生物分子的相互作用受到廣泛關(guān)注。研究表明,納米材料接觸體液后會與生物分子相互作用,形成以低密度脂蛋白(LDL)為主的生物分子冠。脂蛋白吸附可延長納米材料的血液循環(huán)時間并促進靶向遞送,但其對脂蛋白的結(jié)構(gòu)、組成及功能的影響尚不明確。LDL作為膽固醇和脂質(zhì)的載體,其結(jié)構(gòu)變化可能引發(fā)脂質(zhì)代謝失衡,導(dǎo)致泡沫細胞形成并加劇動脈粥樣硬化。此外,納米-脂蛋白界面的結(jié)構(gòu)解析在液態(tài)環(huán)境中面臨挑戰(zhàn),限制了對其作用機制及細胞行為的深入理解。
本研究以氧化石墨烯(GOs)為模型材料,通過先進技術(shù)(如同步輻射圓二色性和X射線反射)結(jié)合分子模擬,系統(tǒng)分析其與LDL的界面結(jié)構(gòu)及功能變化。結(jié)果顯示,GOs的親水性調(diào)控影響LDL的吸附、結(jié)構(gòu)變化及其在巨噬細胞中的代謝行為,包括脂質(zhì)攝取、積累和排出。研究揭示了納米材料物理化學(xué)性質(zhì)在調(diào)節(jié)脂蛋白功能及代謝中的關(guān)鍵作用,為納米材料的安全性評估及生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用提供了新的理論依據(jù)。






