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  • 我國學者發現鐵蛋白可用于穿越血腦屏障藥物載體

    近日,《ACS Nano》雜志在線發表了中國科學院生物物理研究所閻錫蘊課題組與中國科學院自動化研究所田捷課題組合作完成的鐵蛋白穿越血腦屏障并靶向治療惡性腦瘤的最新研究成果。這項研究首次發現鐵蛋白可以穿越血腦屏障,并可作為藥物載體,實現對原位惡性腦膠質瘤的靶向和有效治療。這是閻錫蘊課題組繼發現鐵蛋白的腫瘤靶向性,并將其應用于腫瘤的體外診斷(Nature Nanotechnology,2012)、體內治療(PNAS,2014)及體內腫瘤多模成像(ACS Nano, 2016)之后的又一項重要成果。 血腦屏障是維持中樞神經系統穩態和保護腦部組織免受代謝產物損傷的天然屏障。然而,在保護神經系統的同時,血腦屏障也使得幾乎100%的大分子藥物和98%的小分子藥物無法有效到達腦組織,導致大部分中樞神經系統疾病,如惡性腦瘤得不到有效的治療。因此,對于惡性腦瘤等腦內疾病來說,目前臨床治療面臨的最大挑戰就是如何有效地使探針或者藥物穿過血腦屏障......閱讀全文

    揭開致病細菌穿越人體血腦屏障之謎

      記者10月24日從南開大學獲悉,該校王磊教授團隊首次揭示了引起細菌性腦膜炎的3種主要細菌如何利用同一機制穿越血腦屏障的分子機理,這對細菌性腦膜炎防治具有重要意義。該研究成果日前在線發表于國際學術期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)。  細菌性腦膜炎是病原細菌感染引起的包括腦膜、蛛網膜和軟腦膜在

    科學家可能打開了血腦屏障

      大腦由數十億個神經細胞組成,這些脆弱的細胞需要在一個受保護的環境中才能正常工作。這個微妙的環境被400英里長的特殊血管系統保護著,這些血管能限制與大腦接觸的物質,這就是血腦屏障。  血腦屏障對于保護腦組織免受毒素和病原體的侵害至關重要。“但在神經系統疾病的背景下,這道屏障卻成為最大的‘敵人’,因

    跨血腦屏障藥物獲得重大突破

      今后,救命的藥物通過血腦屏障(BBB)可能會更加容易,根據最新一期The FASEB Journal雜志的一篇研究報道。  本研究成果題為“A novel platform for engineering blood-brain barrier-crossing bispecific biolo

    PNAS:科學家成功突破血腦屏障

      辛辛那提兒童醫院醫療中心的科學家們克服了腦部疾病治療的主要困難,他們設計了一個成功穿過血腦屏障的大分子藥物,在小鼠模型中逆轉了神經系統的溶酶體貯積癥。文章于二月四日提前發表在美國國家科學院院刊 PNAS雜志的網絡版上。  “這一研究為人們提供了穿越血腦屏障的無創治療方式,將大分子藥物送入腦部治療

    丙烯酰胺對血腦屏障功能損害

      血腦脊液屏障(blood-cerebrospinal fluid barrier)主要由脈絡叢(choroidplexus)上皮細胞之間的緊密連接構成,負責血液和腦脊液之間的物質轉運。完整的血腦脊液屏障是保證中樞神經系統內環境穩定的重要條件。有學者發現鼠腹腔注射AM后腦脊液中甲狀腺水平下降,瘦素

    質粒載體的載體大小的介紹

      大的質粒(大于15kb)不會很好轉化而且DNA產量通常很低。在設計實驗時要考慮到加入插入片段的最終載體大小,盡量用更小的載體。  兼容性  當多于一個質粒載體必須同時存在于同一個細菌細胞中,這兩個質粒的復制子必須是兼容的。當他們不能穩定地共存時,則認為這兩個質粒是不兼容的。  選擇/檢測插入片段

    基于多肽的腦靶向納米傳遞系統的最新成果

      10月11日,國際學術期刊Nature Communications(《自然-通訊》)在線發表了中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院巫林平課題組和英國紐卡斯爾大學教授Moein Moghimi研究團隊共同合作,基于多肽的腦靶向納米傳遞系統的最新成果“Crossing the blood-brain

    LITMUS39載體載體載體的基本信息和質粒圖譜

    LITMUS39載體載體基本信息載體名稱LITMUS39載體抗性Ampicillin載體長度2817 bp載體類型Basic Cloning Vectors載體來源Evans PD, Cook SN, Riggs PD, Noren CJ.拷貝數High copy number5'引物M13

    微載體

    實驗方法原理以高濃度接種細胞和微珠,然后按照要求進行稀釋、攪拌和取樣。實驗材料起始培養物儀器、耗材生長培養基微載體攪拌培養瓶磁力攪拌器實驗步驟1. 按照所需最終培養液量的 1/3,以 2~3 g/L 混懸微珠。2. 用胰蛋白酶消化和計數細胞,以正常接種濃度的 3~5 倍將細胞接種到微珠懸液中。3.

    微載體

    ? ? ? ? ? ? 實驗方法原理 以高濃度接種細胞和微珠,然后按照要求進行稀釋、攪拌和取樣。 實驗材料 起始培養物

    微載體

    ? ? ? ? ? ? 實驗方法原理 以高濃度接種細胞和微珠,然后按照要求進行稀釋、攪拌和取樣。 實驗材料 起始培養物

    簡述慢病毒載體的載體質粒

      載體質粒上HIV-1的順式序列通常包括兩端的LTR、剪切位點及包裝信號Ψ等。此外,研究表明,gag基因5′端的序列可提高載體RNA的包裝效率;Rev蛋白需要與Rev反應元件(RRE)相作用,將未剪切的載體轉錄產物從細胞核轉運到胞漿。因此,Naldini等在載體上保留了gag基因5′端350bp的

    新型納米粒子可提高惡性腦瘤治療效果

      美國研究人員設計出一種新型納米粒子,能同時將兩種藥物運送到大腦腫瘤部位,增強對一種死亡率很高的腦瘤——多形性膠質母細胞瘤的治療效果,已在動物實驗中取得成功。  多形性膠質母細胞瘤是一種難以治療的常見惡性腦腫瘤,死亡率很高。直接注射藥物難以通過血腦屏障抵達大腦和腫瘤細胞迅速對單一藥物產生抵抗力,是

    鐵蛋白核酸遞送系統增強腫瘤免疫治療研究取得新進展

      鐵蛋白是存在于人體細胞中的儲鐵蛋白,具有獨特的殼-核結構,外殼由24 個亞基自組裝形成蛋白籠,內腔能以水鐵礦形式儲存鐵。2012年,閻錫蘊院士團隊發現人重鏈鐵蛋白(Human heavy chain ferritin,簡稱HFn)識別腫瘤標志分子——轉鐵蛋白受體1(TfR1/CD71)。隨后,又

    周細胞的維持血腦屏障功能的介紹

      血腦屏障是血液循環系統和中樞神經系統之間的一個選擇透過性區域,血腦屏障由內皮細胞組成,起到保護大腦和中樞神經系統及其功能的作用,周細胞在血腦屏障形成以及維持其選擇透過性的功能上具有重要作用。曾經有觀點認為星形膠質細胞在血腦屏障形成中有關鍵作用,但是后來發現,周細胞在血腦屏障形成中的作用更大,周細

    研究人員實現安全開關血腦屏障

      本報訊 《自然—通訊》近日發表的一項一期臨床試驗,用無創、可逆的方式打開了5名阿爾茨海默氏癥患者的血腦屏障。結果顯示,操作流程很安全,但對聚焦超聲改善阿爾茨海默氏癥臨床癥狀的功效尚無定論。   阿爾茨海默氏癥俗稱老年癡呆癥,以大腦認知功能進行性喪失為特征。根據國際阿爾茨海默氏癥協會統計,目前全

    Nat-Commun:新方法有望克服“血腦屏障”

      最近,Nature Communications上發表的一項研究中,英國Newcastle大學的科學家在突破藥物如何滲透血腦屏障方面取得了重大突破。他們首次發現了一種簡單的方法,可以將藥物有效地輸送到大腦中,從而可以改善神經系統疾病和神經退行性疾病的治療方法。  大腦中的毛細血管阻擋了大多數藥物

    華人學者Nature發現血腦屏障的開關

      就像獨家夜總會中的保鏢一樣,血腦屏障只允許一些選擇性的分子從血液進入到腦液中。讓一些重要的營養物質得以進入,將毒素和病原體阻斷在外。這一屏障還確保了將一些廢物過濾清除出大腦。  血腦屏障幫助維持了微妙的大腦環境,使人類大腦得以良好地發育。而現在存在的一個問題是:這一屏障是如此的敏銳,它也不會讓某

    物質的親水性對血腦屏障的影響

      不論帶正電荷或負電荷的溶質,溶于水時即與水分子的氧原子形成氫鍵,溶質所帶電荷越多形成氫鍵的能力越強,水溶性也越強,通過血腦屏障的能力也越差。但是水本身和葡萄糖等溶質因分子量很小,可通過內皮細胞和星形膠質細胞的連接部入腦。腎上腺素和去甲腎上腺素由于水溶性強而且羥基多,很難通過屏障入腦。氨基酸能通過

    Nature子刊:miRNAs是血腦屏障的保護

      且不論潛在的損傷機制,中樞神經系統的病理情況都會顯示一定程度的血腦屏障(BBB)受損。血管內皮功能障礙是血管損傷起始的最早事件,是由中風、動脈粥樣硬化、外傷或是腦部感染引起的炎癥造成的。現今,microRNAs(miRNAs)已成為一類基因表達的調節子。然而,神經炎癥與腦內皮細胞中miRNAs表

    研究人員實現安全開關血腦屏障

      《自然—通訊》近日發表的一項一期臨床試驗,用無創、可逆的方式打開了5名阿爾茨海默氏癥患者的血腦屏障。研究的結果顯示,這個操作流程很安全,但對聚焦超聲改善阿爾茨海默氏癥臨床癥狀的功效尚無定論。  阿爾茨海默氏癥俗稱老年癡呆癥,以大腦認知功能進行性喪失為特征。根據國際阿爾茨海默氏癥協會統計,目前全球

    突破血腦屏障,通過液體活檢跟蹤腦腫瘤

      華盛頓大學的科學家近日在《Scientific Reports》上發表文章稱,他們已開發出一種技術,能夠利用簡單的血液分析檢測腦腫瘤的生物標志物。  Hong Chen博士和Eric C. Leuthardt博士領導了這項研究。他們領導的團隊利用聚焦超聲和一些微泡,讓腦腫瘤中的生物標志物能穿過血

    Neuron:穿過血腦屏障傳輸抗體的新技術

      羅氏pRED的神經科學、眼科學和罕見疾病帶頭人Luca Santarelli說:“由于我們這個復雜的蛋白質工程,我們能夠設計一種系統,這種系統利用天然的運輸機制,來顯著提高臨床前模型中研究抗體到大腦中的運輸。使用羅氏的Brain Shuttle技術,臨床前模型大腦中的研究抗體的療效,與母

    免疫鐵蛋白技術

    實驗概要本文介紹了鐵蛋白免疫電鏡技術,鐵蛋白免疫電鏡技術是以鐵蛋白標記抗體,再以鐵蛋白抗體與待檢抗原作用。通過電鏡檢查,觀察到鐵蛋白抗體所在的位置,即抗原所在。主要試劑1. 馬脾鐵蛋白2. 硫酸銨3. 硫酸鎘4. 雙異氰酸鎘二甲苯(Metaxylene dlisocyante XC)以0.30Mol

    鐵蛋白免疫電鏡技術

    一、 原理 免疫鐵蛋白技術是以鐵蛋白標記抗體,再以鐵蛋白抗體與待檢抗原作用。通過電鏡檢查,觀察到鐵蛋白抗體所在的位置,即抗原所在。 二、材料與試劑 1.馬脾鐵蛋白 2.硫酸銨 3.硫酸鎘 4.雙異氰酸鎘二甲苯(Metaxylene dlisocyante? XC)以0.30Mol/L pH 9.5

    轉鐵蛋白測定原理

      免疫散射比濁法:利用抗人轉鐵蛋白血清與待檢測的轉鐵蛋白結合形成抗原抗體復合物,其光吸收和散射濁度增加,與標準曲線比較,可計算出轉鐵蛋白含量。目前還有放射免疫法和電泳免疫擴散法。

    鐵蛋白的功能介紹

    鐵蛋白是一種廣泛存在的儲鐵蛋白,具有納米尺寸的水合氧化鐵內核和籠形結構的蛋白質外殼。鐵蛋白是含20%鐵的蛋白質。通常,存在于幾乎所有身體組織尤其是肝細胞和網狀內皮細胞內,作為鐵儲備。微量的血清鐵蛋白反映了正常的鐵儲備。檢測血清鐵蛋白是缺鐵性貧血診斷的重要依據。

    什么是血清鐵蛋白

    鐵蛋白是鐵貯存于人體的主要形式之一。具有結合鐵和貯備鐵能力,以維持體內鐵的供應和血紅蛋白的相對穩定。血清鐵蛋白測定是檢查體內鐵缺乏的最靈敏的指標,用于診斷缺鐵性貧血、肝病等,也是惡性腫瘤的標志物之一。

    鐵蛋白的基本特性

    鐵蛋白具有耐稀酸(pH值2.0)、耐稀堿(pH值12.0)、耐較高溫度(70~75℃水溫下不變性)等特殊性質。在很多研究中,就是利用鐵蛋白的這些特性,從動物組織中提純出該蛋白。

    鐵蛋白高提示什么?

    1、肝臟疾病,如肝壞死、慢性肝病、肝硬化、肝腫瘤等,都是造成鐵蛋白高的原因。2、鐵負荷過多,如原發性血色病、反復輸血、不恰當鐵劑治療等,也屬于鐵蛋白高的原因。3、鐵粒幼細胞性貧血、再生障礙性貧血、巨幼細胞貧血,溶血性貧血等,這些都是引發鐵蛋白高的原因。4、癌癥,如肝癌、胰癌、肺癌等也是造成鐵蛋白高的

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