Bionanoparticle‐Based Delivery in Antihypertensive Vaccine Mediates DC Activation through Lipid‐Raft Reorganization

脂筏 木筏 免疫原性 生物物理学 细胞生物学 信号转导 材料科学 膜曲率 原癌基因酪氨酸蛋白激酶Src 化学 脂质双层 抗原 生物 生物化学 免疫学 共聚物 复合材料 聚合物
作者
Xiajun Hu,Chen Xiao,Shi Xiaoli,Jingwei Gao,Zhuo Ao,Nan Li,Jinghe Yuan,Xiaohong Fang,Zhihua Qiu,Zihua Zhou,Yuhua Liao,Dong Han
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:30 (19) 被引量:4
标识
DOI:10.1002/adfm.202000346
摘要

Abstract Bionanoparticles (BNPs) are widely used as vaccine carriers. Compared with classic protein carriers, BNPs exhibit nanostructures that enable them to interaction with biointerface‐like cell membrane or membrane domains. An antihypertensive vaccine ATR‐NP is produced based on a virus‐like particle (VLP) Qβ carrier. Qβ shows great delivery efficiency and immunogenicity to antigen‐presenting cells (APCs) such as dendritic cells (DCs), and DC activation induced by ATR‐NP is highly dependent on membrane lipid rafts. Further studies reveal that ATR‐NP exhibits tight affinity to rafts, and interface effects between them prompt membrane phase separation and raft accumulation through NP‐induced membrane curvature change. Lipid rafts are accumulated and expanded together with a decline of their diffusion in membrane, which benefits signaling protein Src partition in rafts. The heterogeneous protein partition implies functional centralization for stronger signal transduction. In conclusion, targeting and reorganizing membrane domains such as lipid rafts suggests BNPs could be used as vaccine carriers and is a potent strategy for vaccine and other immunological agent design.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
点点完成签到 ,获得积分10
3秒前
Debbie完成签到 ,获得积分10
5秒前
毕业就集采的苦命人完成签到,获得积分10
5秒前
JYY完成签到 ,获得积分10
6秒前
科研通AI5应助houbinghua采纳,获得10
8秒前
chenying完成签到 ,获得积分0
9秒前
失眠的安卉完成签到,获得积分10
11秒前
脑洞疼应助orchid采纳,获得10
11秒前
lod完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
医学耗材完成签到,获得积分10
15秒前
墨墨完成签到,获得积分10
17秒前
等于几都行完成签到 ,获得积分10
17秒前
相南相北完成签到 ,获得积分10
19秒前
was_3完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
迷你的夜天完成签到 ,获得积分10
22秒前
轻松元绿完成签到 ,获得积分10
24秒前
睦暮完成签到 ,获得积分10
25秒前
orchid发布了新的文献求助10
25秒前
文艺水风完成签到 ,获得积分10
31秒前
maclogos完成签到,获得积分10
33秒前
laohu完成签到,获得积分10
33秒前
33秒前
英俊的小恐龙完成签到 ,获得积分10
37秒前
houbinghua发布了新的文献求助10
40秒前
40秒前
jiayouYi完成签到,获得积分10
42秒前
要笑cc完成签到,获得积分10
43秒前
宣宣宣0733完成签到,获得积分10
45秒前
胡质斌完成签到,获得积分10
47秒前
houbinghua完成签到,获得积分10
49秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
49秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
49秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
49秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
49秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
yliaoyou完成签到,获得积分10
50秒前
姜茶完成签到 ,获得积分10
51秒前
coolplex完成签到 ,获得积分10
51秒前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Machine Learning Methods in Geoscience 1000
Resilience of a Nation: A History of the Military in Rwanda 888
Evaluating the Cardiometabolic Efficacy and Safety of Lipoprotein Lipase Pathway Targets in Combination With Approved Lipid-Lowering Targets: A Drug Target Mendelian Randomization Study 500
Crystal Nonlinear Optics: with SNLO examples (Second Edition) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3733493
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3277642
关于积分的说明 10003630
捐赠科研通 2993701
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1642806
邀请新用户注册赠送积分活动 780644
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 748944