纳米粒子跨膜运输动力学机理研究

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 3次 | 上传用户:wnn379
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
生物膜作为细胞的天然屏障,能选择性调控物质的跨膜运输,参与细胞的胞吞、胞吐、信号传导等重要细胞活动。因此,研究物质跨膜运输的动力学过程对细胞生物学乃至生物医药应用都具有重要的价值。近年来,随着计算机技术的迅猛发展,分子模拟技术凸显优势,能够实现对生物膜体系的相关研究。基于此本论文采用分子动力学模拟方法,以纳米粒子跨膜运输的动力学过程为研究对象,对不同性质的纳米粒子跨膜运输的机理进行了系统而详细的研究。本论文的主要研究内容和创新点如下1纳米粒子的形状对其内吞动力学的影响。研究了长圆柱形状、短圆柱形状、圆盘形状以及球形纳米粒子的内吞动力学过程,发现旋转是形状各向异性的纳米粒子内吞过程的一个重要特征。通常纳米粒子的内吞过程分为两个阶段:下陷阶段和包裹阶段。在下陷过程中,为了促进配受体的结合,纳米粒子会通过旋转实现和细胞膜接触面积最大化。在包裹过程中,为了克服较小的弯曲能,细胞膜会进一步调节纳米粒子发生旋转。因此不同形状的纳米粒子在两个阶段均具有各自最适宜的下陷角度和包裹角度。研究结果表明形状各向异性的纳米粒子还会诱发膜的非对称性包裹内吞。2纳米粒子的表面配体分布对其穿膜的影响。设计了三种不同配体图案(即,条纹图案的、补丁图案的以及随机图案)的纳米粒子并研究了它们的穿膜行为。发现当纳米粒子的尺寸和亲疏水配体比例相同时,亲水配体以较分散的方式分布在纳米粒子表面能有效降低纳米粒子的穿膜能垒,提高纳米粒子的穿膜能力。而对于多个亲水条纹带较宽的纳米粒子共同穿膜时,容易诱发细胞膜的破裂,进而产生细胞毒性。3纳米粒子的硬度对其内在化路径的影响。我们设计了三种不同硬度的纳米粒子(即,聚合物、脂质体、以及刚性的纳米粒子),并研究其内在化的机理。结果显示刚性的纳米粒子能以内吞的方式进入细胞,而软的纳米粒子的内吞路径却受受到了限制。因为软的纳米粒子在内吞过程中容易变形且配体容易分布不均匀。软的纳米粒子主要是以穿膜的方式进入细胞,且在穿膜过程中伴随着亲疏水片段的重排。4纳米粒子的带电性质对其与生物膜相互作用的影响。(1)不同带电图案的纳米粒子在生物膜表面的聚集。设计了5种不同带电图案的纳米粒子。研究发现纳米粒子的尺寸和带电图案都会影响其聚集行为。结果显示由静电作用诱发的纳米粒子的聚集需要最小的有效带电区域。当纳米粒子表面局部带电区域小于有效的带电区域时,则不能诱发纳米粒子的聚集。此外,纳米粒子表面的带电图案也会影响纳米粒子的聚集结构。因此对于不同的生物应用,可以通过调节纳米粒子表面的电荷分布,实现对纳米粒子聚集形式的调控。(2)膜电势对带电纳米粒子在细胞膜表面的粘附的影响。在真实细胞中,细胞膜内外常常存在膜电势,为此我们研究了膜电势对带电纳米粒子在细胞膜表面的粘附的影响。研究结果发现降低膜电势,会使阴离子纳米粒子在生物膜表面的粘附数量减少,而对阳离子纳米粒子在生物膜表面的粘附影响不大。这主要是由于阴离子纳米粒子在生物膜表面的粘附主要是膜电势诱导的,而阳离子纳米粒子在生物膜表面的粘附主要是受膜表面带负电的膜蛋白的作用。(3)多个带电纳米粒子的内吞路径。研究发现虽然同种电荷的纳米粒子之间存在静电排斥力,但仍然以协同的方式被膜共同包裹内吞。这主要是由膜的弯曲能诱发的同种电荷纳米粒子之间的吸引。同时,带电纳米粒子的内吞路径主要受到纳米粒子的尺寸、纳米粒子表面带电配体的密度、以及纳米粒子间的距离的影响。对于多个小尺寸的带电纳米粒子,主要是以协同内吞的方式进入细胞。而对于大尺寸的带电纳米粒子,纳米粒子能否协同内吞取决于纳米粒子带电配体的密度以及纳米粒子之间的初始间距。5具有高效穿膜能力的穿膜聚合物的设计。基于以上的研究以及结合穿膜肽亲疏水的结构特性,我们设计出一种高效的穿膜聚合物。其中穿膜聚合物具有亲疏水间隔的链状结构。当穿膜聚合物的疏水片段长度接近膜厚时,其具有高效的穿膜能力。穿膜聚合物的穿膜方式主要是:“拉链式”和“协同方式”。通过将穿膜聚合物嫁接在亲水药物表面,发现穿膜聚合物能有效的协助亲水药物穿透生物膜。6膜蛋白的聚集机理。膜蛋白作为生物膜的重要组成部分,对物质的运输,信号的传导,膜的变形等起着重要的作用。为此,我们研究了膜蛋白的聚集机理。继“亲疏水不匹配”聚集机理和“静电作用”聚集机理之后,提出膜蛋白“形状的互补性”也是诱发其聚集的一个重要原因。当形状互补的两个膜蛋白相互靠近时,膜蛋白之间的磷脂的构型熵会受到限制,因此磷脂会趋于离开膜蛋白之间的狭缝区域,而等效地诱导膜蛋白的聚集。
其他文献
已实施了70年的日本《文化遗产保护法》,在2018年6月8日又进行了一次重大修订。此次修订不仅增加了文化遗产保护利用计划的认定制度,还通过新增文化遗产保护利用支援团体的指
锂离子电池具有高能量密度,长循环寿命,高安全性等诸多储能优势,因此,成为理想的储能器件候选者之一。然而商用石墨负极的比容量仅为372mAhg-,不能满足日益增加的能量存储需
太行山红色文化具有重要的当代价值。传承太行山红色文化有利于弘扬和践行社会主义核心价值观,有利于加强农村基层党组织建设,有利于带动农村整体经济的发展。受物力、财力以
将氧化铝和锆英石混合物试样分别在1350℃、1550℃下烧成,结果发现在1350℃烧成、保温3h的样品中有莫来石生成,而在1550℃烧成、保温3h的情况下却未发现莫来石生成,本文对此
目前,中国机械电子兵器船舶工业档案学会(简称学会)组织开展了2013年度档案学术论文征集、评审工作。在此次档案学术论术征集中,学会共收到学术论文272篇,在学术论文评审委员会各
本文采用行星式高能球磨机对刚玉和锐钛矿型二氧化钛混合粉体进行机械激活处理,并在1300℃、保温时间1小时的煅烧条件下合成了高纯度的钛酸铝陶瓷粉体.通过X射线衍射分析,研
学习科学和学习环境设计密不可分,文章从学习环境的内涵、要素入手,以"正式学习"和"非正式学习"为横坐标,以"线上"和"线下"为纵坐标,对学习环境进行了分类。在此基础上,文章
目的介绍穴位贴敷配合开喉剑喷剂治疗婴幼儿口腔溃疡的护理方法。方法将58例口腔溃疡患儿随机分为实验组和对照组,各29例。实验组选用吴茱萸、胆南星、生大黄研末,以醋调和外
在日本《文化遗产保护法》中,和染织工艺相关的法律制度经历了1954年、1975年以及2004年的三次修订。每一次修订都拓宽了染织工艺保护的范围和视野,改变了染织工艺保护的模式