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超大型ナノケージが薬物送達に革命を起こす

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金ナノケージ

Nature Synthesis に掲載された記事によると、ケンブリッジ大学の研究者は、より大きな薬物貨物を運ぶために使用できる超大型のナノケージを開発しました。 これらのナノケージは、生物学的システムに着想を得た単純なビルディング ブロック プロセスを使用して作成され、これまでに作成された中で最大のリガンド封入内部空洞容積を持っています。 より大きなナノケージは、薬物送達とバイオテクノロジーに応用できる可能性があり、より大きな治療用生体分子を体の特定の部分に送達するために使用できる可能性があります。 この研究はまた、ナノケージの大きな内部空洞が大きな生体分子を結合するためのプラットフォームとして機能する可能性があることを示唆しており、これは創薬と開発に役立つ可能性があります.

ケンブリッジの研究者は、薬物送達、バイオテクノロジー、および創薬における潜在的なアプリケーションで、より大きな薬物貨物を送達できる超サイズのナノケージを開発しました。

小さすぎる箱に贈り物を入れようとするのがどれほどイライラするか考えてみてください. より大きな箱が必要な場合もあります。

より大きな箱を作る

ナノケージは、治療薬の貨物を体内の標的に送達するために使用できる小さな人工容器です。 しかし、一部の薬物分子は、標準サイズのナノケージ「ボックス」には大きすぎるギフトのようなものです。 さて、4月6日に掲載された記事では 自然の合成、ケンブリッジ大学の研究者は、より大きな薬物貨物を送達するために使用できる超大型ナノケージをどのように構築したかを説明しています. 彼らはより大きな箱を作りました。

より大きなナノケージ

次第に大きくなるナノケージ。 クレジット: ケンブリッジ大学

シンプルな構成要素

これらのタイプの離散した大型の中空調整ケージの自己組織化を合理的に制御するには、一般にかなりの課題があります。 そのため、従来の自己組織化方法に従う代わりに、チームは自然の生物学的システムに触発された単純なビルディング ブロック プロセスを使用することにしました。 新しい方法を使用して、彼らは次第に大きくなる人工ナノケージを構築することができ、最大のケージは 92 立方ナノメートルを超える密閉容積を持ち、これまでに作られたリガンドで密閉された最大の内部空洞容積です。

より大きなケージが報告されていますが、これらのケージはカーゴを結合できなかったため、よりオープンなリガンド フレームワークを持っています。 将来の「ゲスト」分子は、「ホスト」フレームワークに共有結合されていない限り、間隔の広い棒の間から抜け出します。

Nitschke 研究室のポスドク研究員である筆頭著者の Kai Wu 氏は、次のように述べています。

ジョナサン・ニチケ

ジョナサン・ニチケ教授。 クレジット: 化学写真

より大きな貨物

超サイズのナノケージは、薬物送達やバイオテクノロジーなどの分野で潜在的な用途があり、体の特定の部分に大きな治療用生体分子を送達するために使用できます。

研究者はまた、ナノケージの大きな内部空洞が、疎水性膜タンパク質やプロテアーゼなどの大きな生体分子の結合のプラットフォームとして機能し、創薬や創薬に役立つ可能性があることにも注目しています。

Wu 氏は次のように述べています。[{” attribute=””>nanoscale structures and may have practical implications in a variety of fields.”

Professor Jonathan Nitschke, who led the research, said: ”This work, sponsored in part by Astex Pharmaceuticals under its Sustaining Innovation Postdoctoral Programme, aims to have real-world impact in the field of new drug development.”

Reference: “Systematic construction of progressively larger capsules from a fivefold linking pyrrole-based subcomponent” by Kai Wu, Tanya K. Ronson, Pingru Su, Zhi Chen, Leonard Goh, Andrew W. Heard, Xiaopeng Li, Fabian Klautzsch, Christoph A. Schalley, Mladen Vinkovic and Jonathan R. Nitschke, 6 April 2023, Nature Synthesis.
DOI: 10.1038/s44160-023-00276-9



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