项目名称: 微流控芯片可控合成siRNA复合纳米材料及其应用

项目编号: No.21475028

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2015

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 孙佳姝

作者单位: 国家纳米科学中心

项目金额: 82万元

中文摘要: siRNA是RNA干扰过程的常用工具,可靶向沉默特定基因,在癌症治疗、细胞凋亡调节、血管生成调控、疾病相关基因筛查、药物靶标寻找等方面具有重要应用。使用纳米材料负载siRNA是有效完成siRNA体内递送的重要手段。纳米材料的常规制备方法具有步骤繁琐、条件不易控制、仪器需求种类多等不足。为了提升合成条件的可控性以及提高合成装置的集成性,本项目拟采用微流控芯片技术实现siRNA负载纳米颗粒的自动合成。通过设计制造多入口多级的集成化微流控芯片,实现磷脂-PLGA-磷脂-siRNA分子的多级自组装,整合脂质体和PLGA纳米颗粒的优点,制备具有缓释、靶向、安全、可降解、高负载、高活性等性质的siRNA负载纳米颗粒。并通过对颗粒性能和生物效应的评价与研究,选择最优的合成条件,充分发挥微流控芯片高度集成化和流体精确可控的优势,建立siRNA负载纳米颗粒的高效自动化合成方法。

中文关键词: 微流控芯片;纳米材料;生化分析

英文摘要: siRNA, the important tool for RNA interference process, can achieve specific gene silencing and has many novel applications in cancer treatment, regulation of cell apoptosis, and screening of disease-related gene and drug targets. Nanomaterials are one of the most used carriers for in vivo siRNA delivery. Conventional methods for preparing siRNA-loaded nanoparticles involve complicated procedures, lack of condition control, and require expensive instruments. To address these challenges, microfluidic platforms have been employed for controlled generation of siRNA-loaded hybrid nanoparticles. The microfluidic chip is composed of multi-stages to form the multilayer structure of lipid-PLGA-lipid-siRNA nanoparticles by self assembly. The generated siRNA hybrid nanoparticles integrate the advantages of liposomes and PLGA nanoparticles, with great properties of slow-release, targeting, safety, biodegradability, high loading efficiency and high activity. Through the evaluation and study of the properties and biological effects of the hybrid nanoparticles, the optimal microfluidic synthesis conditions will be investigated.

英文关键词: microfluidics;nanoparticles;bio analysis

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

AI 参考架构及其在金融行业的应用,IBM12页pdf
专知会员服务
51+阅读 · 2022年3月23日
中国AI+材料科学产业应用研究报告,41页pdf
专知会员服务
55+阅读 · 2021年12月6日
【干货书】数据挖掘药物发现,347页pdf
专知会员服务
133+阅读 · 2021年9月20日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
【2020新书】高级Python编程,620页pdf
专知会员服务
235+阅读 · 2020年7月31日
【新书】Python编程基础,669页pdf
专知会员服务
193+阅读 · 2019年10月10日
把DNA换成RNA,有望创造强大、可持续的生物计算机
大数据文摘
0+阅读 · 2022年3月31日
人工智能预测RNA和DNA结合位点,以加速药物发现
外泌体行业规模2030年预计将达22.8亿美元
外泌体之家
18+阅读 · 2019年3月26日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
46+阅读 · 2021年10月4日
Arxiv
19+阅读 · 2021年6月15日
Arxiv
15+阅读 · 2020年2月6日
A Survey on Deep Transfer Learning
Arxiv
11+阅读 · 2018年8月6日
Arxiv
11+阅读 · 2018年4月25日
Arxiv
25+阅读 · 2018年1月24日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
AI 参考架构及其在金融行业的应用,IBM12页pdf
专知会员服务
51+阅读 · 2022年3月23日
中国AI+材料科学产业应用研究报告,41页pdf
专知会员服务
55+阅读 · 2021年12月6日
【干货书】数据挖掘药物发现,347页pdf
专知会员服务
133+阅读 · 2021年9月20日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
【2020新书】高级Python编程,620页pdf
专知会员服务
235+阅读 · 2020年7月31日
【新书】Python编程基础,669页pdf
专知会员服务
193+阅读 · 2019年10月10日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
相关论文
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
46+阅读 · 2021年10月4日
Arxiv
19+阅读 · 2021年6月15日
Arxiv
15+阅读 · 2020年2月6日
A Survey on Deep Transfer Learning
Arxiv
11+阅读 · 2018年8月6日
Arxiv
11+阅读 · 2018年4月25日
Arxiv
25+阅读 · 2018年1月24日
微信扫码咨询专知VIP会员