向人體運送藥物的主要挑戰(zhàn)是能不斷將藥物準確送達病灶位置,同時確保它們留在病灶發(fā)揮作用。雖然運輸藥物已經取得進展,但監(jiān)測藥物仍存在挑戰(zhàn)。它往往需要像活檢這樣的侵入性程序。據發(fā)表在《ACS應用納米材料》雜志上的一項研究,美國紐約大學坦登工程學院團隊開發(fā)出能自我組裝成纖維的蛋白質,或可用于多種疾病的治療。
這是一種氟化的生物材料,由天然蛋白質組成,可包裹和輸送多種治療疾病的藥物。研究團隊在其中引入了非天然氨基酸——三氟亮氨酸。由于氟在人體內很稀有,當人體接受19FMRI(利用氟-19核磁共振技術進行成像)掃描時,生物材料可發(fā)光。醫(yī)生據此可確保藥物留在治療區(qū)域。
研究人員表示,作為一種治療藥物,這種蛋白質不僅可治療癌癥或關節(jié)疾病,而且它可被人體分解,不會產生任何不良影響。它消除了對侵入性手術或活組織檢查的需要,監(jiān)測過程也相對容易。研究團隊已經在小鼠模型上對研究結果做了驗證,并計劃在患有特定疾病的小鼠身上進行實驗,以證明這種蛋白質治療疾病的能力。
在發(fā)表于《生物大分子》上的另一篇論文中,該實驗室通過計算設計創(chuàng)造出可形成水凝膠的蛋白質,將其凝膠化的上限溫度提高到33.6℃。這種水凝膠能保持凝膠狀態(tài)而不溶解,溫度也能保持穩(wěn)定。
由于這種穩(wěn)定性,該蛋白質可用于局部治療,包括愈合傷口。除了提高耐熱性,這種新的蛋白質凝膠化速度比以前的版本快得多,因此在醫(yī)療應用方面效率更高。
研究人員認為,新計算機模型能制造出穩(wěn)定的凝膠,以極高的成功率生成序列并創(chuàng)造出具有新特性的蛋白質。這將加快制造速度,徹底改變制造生物材料的方式。
圖片來源|我圖網
(聲明:本號所發(fā)內容僅作為信息傳遞之目的,版權歸創(chuàng)作者所有,如有不妥請及時聯(lián)系刪除,謝謝。)