磷脂-PEG-硫酸软骨素修饰的纳米粒对细胞摄取和内吞途径的影响
瑞禧生物2025-05-29   作者:lkr   来源:
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DSPE-PEG-硫酸软骨素修饰的纳米粒是一种结合了DSPE-PEG和硫酸软骨素特性的复合纳米载体,其在细胞摄取和内吞途径中展现出影响。

硫酸软骨素结构式 

图为:硫酸软骨素结构式

 

DSPE作为磷脂成分,具有良好的生物相容性和膜融合性,能够促进纳米粒与细胞膜的融合,从而增强细胞摄取效率。PEG链的引入则增加了纳米粒的水溶性和稳定性,减少了其在生物体内的非特异性吸附和清除,延长了循环时间。硫酸软骨素作为一种天然多糖,具有与细胞表面受体结合的能力,能够进一步增强纳米粒与目标细胞的亲和力,促进纳米粒通过受体介导的内吞作用进入细胞内。

 

研究表明,DSPE-PEG-硫酸软骨素修饰的纳米粒能够提高细胞摄取效率。这种纳米粒通过其表面的硫酸软骨素基团与细胞表面的硫酸软骨素受体特异性结合,触发受体介导的内吞作用,使纳米粒被细胞快速摄取。此外,DSPE的膜融合性也有助于纳米粒与细胞膜的融合,进一步促进细胞摄取。

磷脂结构式 

图为:磷脂结构式

 

在内吞途径方面,DSPE-PEG-硫酸软骨素修饰的纳米粒主要通过网格蛋白介导的内吞途径进入细胞。这种内吞途径涉及网格蛋白被招募到质膜区域,形成网格蛋白包被小泡,将纳米粒包裹并内化到细胞内。与巨胞饮等非特异性内吞途径相比,网格蛋白介导的内吞途径具有更高的选择性和效率,有助于纳米粒在细胞内的靶向递送。

 

此外,DSPE-PEG-硫酸软骨素修饰的纳米粒还能够通过调控其表面性质,如电荷、粒径和形状等,进一步影响细胞摄取和内吞途径。例如,通过调整纳米粒的电荷性质,可以使其更容易与细胞表面受体结合,从而提高细胞摄取效率。同时,优化纳米粒的粒径和形状也有助于其更好地被细胞摄取和内化。