Growth and elongation of axons through mechanical tension mediated by fluorescent-magnetic bifunctional Fe3O4·Rhodamine 6G@PDA superparticles

再生(生物学) 轴突 纳米技术 双功能 磁性纳米粒子 生物物理学 化学 细胞生物学 材料科学 神经科学 生物 纳米颗粒 生物化学 催化作用
作者
Yang Wang,Binxi Li,Hao Xu,Shulin Du,Ting Liu,Jingyan Ren,Jiayi Zhang,Hao Zhang,Yi Liu,Laijin Lu
出处
期刊:Journal of Nanobiotechnology [Springer Nature]
卷期号:18 (1) 被引量:41
标识
DOI:10.1186/s12951-020-00621-6
摘要

Abstract Background The primary strategy to repair peripheral nerve injuries is to bridge the lesions by promoting axon regeneration. Thus, the ability to direct and manipulate neuronal cell axon regeneration has been one of the top priorities in the field of neuroscience. A recent innovative approach for remotely guiding neuronal regeneration is to incorporate magnetic nanoparticles (MNPs) into cells and transfer the resulting MNP-loaded cells into a magnetically sensitive environment to respond to an external magnetic field. To realize this intention, the synthesis and preparation of ideal MNPs is an important challenge to overcome. Results In this study, we designed and prepared novel fluorescent-magnetic bifunctional Fe 3 O 4 ·Rhodamine 6G@polydopamine superparticles (FMSPs) as neural regeneration therapeutics. With the help of their excellent biocompatibility and ability to interact with neural cells, our in-house fabricated FMSPs can be endocytosed into cells, transported along the axons, and then aggregated in the growth cones. As a result, the mechanical forces generated by FMSPs can promote the growth and elongation of axons and stimulate gene expression associated with neuron growth under external magnetic fields. Conclusions Our work demonstrates that FMSPs can be used as a novel stimulator to promote noninvasive neural regeneration through cell magnetic actuation.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
mmlikeu发布了新的文献求助10
1秒前
6秒前
琦琦发布了新的文献求助10
6秒前
sunidea发布了新的文献求助10
6秒前
你好明天发布了新的文献求助10
14秒前
疑问师发布了新的文献求助10
16秒前
典雅碧空发布了新的文献求助10
18秒前
科研小哥完成签到,获得积分20
19秒前
21秒前
复杂大象完成签到,获得积分10
24秒前
科研小哥发布了新的文献求助10
26秒前
Orange应助sunidea采纳,获得10
27秒前
28秒前
科研通AI2S应助yuan采纳,获得10
29秒前
hcq完成签到,获得积分20
29秒前
华东小可爱完成签到,获得积分10
29秒前
科研通AI2S应助Dawn采纳,获得10
29秒前
33秒前
paparazzi221应助Zl采纳,获得50
33秒前
38秒前
薰硝壤应助你好明天采纳,获得10
38秒前
39秒前
赢赢完成签到 ,获得积分10
41秒前
41秒前
科研通AI2S应助畅快成风采纳,获得30
42秒前
Jasper应助科研小哥采纳,获得10
42秒前
caffeine完成签到,获得积分10
43秒前
一一得一发布了新的文献求助10
43秒前
酷盖发布了新的文献求助10
44秒前
不配.应助huokai采纳,获得30
45秒前
Jennifer发布了新的文献求助100
46秒前
Akim应助LuoYixiang采纳,获得10
47秒前
47秒前
tramp应助小星采纳,获得20
48秒前
疑问师完成签到,获得积分10
50秒前
Swenson发布了新的文献求助60
51秒前
52秒前
清脆香萱发布了新的文献求助10
52秒前
Lucas应助典雅碧空采纳,获得10
54秒前
54秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3136127
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2787029
关于积分的说明 7780244
捐赠科研通 2443154
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1298899
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625294
版权声明 600870