技術(shù)分享之IVIS活體成像應(yīng)用(一):納米材料遞送系統(tǒng)的器官組織靶向情況
品牌:Revvity
型號(hào):IVIS SPECTRUM
設(shè)備簡(jiǎn)介
中科南京生命健康高等研究院配備的IVIS Spectrum 小動(dòng)物活體能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)創(chuàng)性檢測(cè)小鼠體內(nèi)疾病發(fā)展情況,通過(guò)生物發(fā)光/熒光發(fā)光的方式在小鼠體內(nèi)進(jìn)行標(biāo)記后,即可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期、連續(xù)性地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)疾病的發(fā)生發(fā)展。該設(shè)備具有出色的成像效果、多種成像模式和靈活可拓展的視野等優(yōu)勢(shì),是小動(dòng)物活體成像平臺(tái)。
優(yōu)點(diǎn)一覽
小動(dòng)物活體成像技術(shù)與傳統(tǒng)屠宰動(dòng)物的方式不同,它能直接監(jiān)控活體生物體內(nèi)的細(xì)胞活動(dòng)和基因行為。借助光學(xué)檢測(cè)設(shè)備,可觀測(cè)活體動(dòng)物體內(nèi)腫瘤生長(zhǎng)與轉(zhuǎn)移、感染性疾病發(fā)展過(guò)程、特定基因表達(dá)等生物學(xué)過(guò)程。而且能對(duì)同一種實(shí)驗(yàn)對(duì)象在不同時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行記錄,跟蹤標(biāo)記細(xì)胞及基因的移動(dòng)和變化,讓數(shù)據(jù)更真實(shí)可靠。
目前該技術(shù)主要有生物發(fā)光和熒光兩種,在生物學(xué)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛:
1. 標(biāo)記細(xì)胞方面:用于癌癥(腫瘤示蹤)及藥物研究、干細(xì)胞研究、細(xì)胞凋亡研究。
2. 標(biāo)記DNA及RNA方面:在基因治療應(yīng)用較多。
3. 標(biāo)記基因方面:用于轉(zhuǎn)基因動(dòng)物模型研究、基因表達(dá)和藥物代謝研究。
4. 標(biāo)記細(xì)菌方面:可檢測(cè)蛋白質(zhì)相互作用、代謝等,還能連續(xù)觀察細(xì)菌對(duì)機(jī)體的侵染過(guò)程以及抗病物和抗生素對(duì)其病理過(guò)程的影響。
應(yīng)用實(shí)例展示
納米材料遞送系統(tǒng)的器官組織靶向情況
韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院Sangyong Jon和Hee-Seung Lee在2024年刊登于《Advanced Materials》的“Glycocalyx-Mimicking Nanoparticles with Differential Organ Selectivity for Drug Delivery and Therapy”這篇研究中發(fā)現(xiàn)了一種新的納米顆粒平臺(tái),能夠以組織和細(xì)胞選擇性的方式將藥物運(yùn)送到不同的目標(biāo)器官。
研究者通過(guò)體內(nèi)篩選的方式來(lái)鑒定不同組合的GlyNPs的器官選擇性。每一種GlyNPs(Cy7.5)通過(guò)眼眶后給藥的方式注射入小鼠體內(nèi),在795 nm處的吸收使其熒光強(qiáng)度歸一化。注射后3小時(shí),采集所有主要器官并使用活體成像系統(tǒng)(IVIS)進(jìn)行熒光成像。
研究者觀察到某些GlyNP組合在肝臟、腎臟、脾臟(圖f、g、h,紅色字母表示高器官靶向GlyNP命中)、心臟、肺和大腦(詳細(xì)見(jiàn)文章補(bǔ)充圖)表現(xiàn)出優(yōu)先的生物分布。這些結(jié)果表明了使用GlyNP文庫(kù)作為識(shí)別高器官靶向納米顆粒的平臺(tái)的可行性。GlyNPB和GlyNPAB組合被鑒定為高肝臟靶向的GlyNP點(diǎn);GlyNPAD和GlyNPACD組合被鑒定為高腎臟靶向的GlyNP點(diǎn);GlyNPC和GlyNPAC 組合被鑒定為高脾臟靶向的GlyNP點(diǎn)??偟膩?lái)說(shuō),研究者的體內(nèi)器官生物分布研究結(jié)果表明,GlyNP上糖片段的組合決定了它們的器官靶向能力,GlyNP文庫(kù)可用于識(shí)別器官靶向的納米顆粒。
參考文獻(xiàn):
Kim D, Whang CH, Hong J, Prayogo MC, Jung W, Lee S, Shin H, Kim Y, Yu J, Kim MJ, Kim K, Lee HS, Jon S. Glycocalyx-Mimicking Nanoparticles with Differential Organ Selectivity for Drug Delivery and Therapy. Adv Mater. 2024 Jul;36(27):e2311283. doi: 10.1002/adma.202311283. Epub 2024 Mar 21. PMID: 38489768.
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