細菌感染一直威脅著人類健康,隨著近年來細菌耐藥性嚴重化,細菌感染將可能帶來比癌癥更嚴重的全球性危害。光動力抗菌是一種結合光敏劑、氧氣、光產生活性氧,從而破壞菌膜中活性物質的抗菌方法,它不易使細菌產生耐藥性,且時空可控性高、入侵性小,因而在抗菌領域受到了廣泛關注。然而,在光動力抗菌過程中,活性氧成分壽命短、作用半徑小,且菌膜可有效阻擋外來物質,因而如何提高光敏劑的膜插入能力成為光動力抗菌的難點和關鍵。

近期,中科院理化技術研究所生物材料與應用技術研究中心牛忠偉課題組聯合上海交通大學顏徐州課題組、美國猶他大學Peter J. Stang課題組,將修飾細胞穿膜肽TAT的煙草花葉病毒衣殼蛋白(TAT-TMVCP),與具有聚集誘導發光性質的有機鉑金屬大環(TPE-Pt-MC),通過靜電相互作用自組裝。在形成的組裝體中,被包裹在內部的光敏劑TPE-Pt-MC提供活性氧產生能力,暴露在外表面的TAT提供穿膜能力,實現了穿膜增強的光動力抗菌。在光照條件下,該組裝結構可明顯抑制大腸桿菌及金黃色葡萄球菌的生長,尤其對于具有外膜結構的革蘭氏陰性菌——大腸桿菌,該組裝結構可使其存活率由黑暗條件下的~55%降低至光照條件下的~0%。該研究對于提高光動力抗菌效率,以及制備多功能納米粒子具有重要意義。

相關研究成果以“Membrane Intercalation-Enhanced Photodynamic Inactivation of Bacteria by a Metallacycle and TAT-Decorated Virus Coat Protein”為題,發表在國際頂級學術期刊《美國科學院院報》(Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.DOI:10.1073/pnas.1911869116)。中科院理化所牛忠偉研究員課題組博士生高偲嘉及上海交通大學顏徐州研究員同為該論文的第一作者,上海交通大學顏徐州研究員、美國猶他大學Peter J. Stang教授、中科院理化所田野副研究員是該論文的通訊作者。
相關研究工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、美國NIH、北京市自然科學基金、上海市東方學者計劃、中科院青年創新促進會、理化所所長基金、上海交通大學啟動基金的大力支持。
α-和β-神經素是廣泛選擇性剪接的突觸前細胞粘附分子,被認為組織突觸組裝。然而,最近的數據顯示,在體內海馬中,一種神經素亞型Nrxn2的缺失,令人驚訝地增加了興奮性突觸的數量,并增強了它們的突觸前釋放......
電壓門控鈉通道(Nav)在響應膜電位變化時發生構象變化,這種機制被稱為機電耦合。2024年2月21日,清華大學/深圳醫學科學院顏寧團隊在PNAS在線發表題為“Dissectionofthestruct......
除了家人外,陳凱最牽掛的就是他的重要小伙伴——蠶。近日,這個最好的“搭檔”為他帶來了學術生涯中第一篇PNAS文章。陳凱所在的江蘇科技大學生物技術學院、農業農村部蠶桑遺傳改良重點實驗室譚安江教授團隊,首......
抑郁癥(MDD),是一種常見的精神障礙,主要表現為情緒低落、興趣減低、思維遲緩、飲食和睡眠差等癥狀,MDD患者與心血管疾病、糖尿病和阿爾茨海默病發病率的增加有關,死亡率也較高。迄今,并不清楚抑郁癥的病......
經濟學、心理學和社會科學的一個基本問題是收入是否以及多少收入真的能帶來幸福。2023年6月12日,浙江大學張俊森及斯坦福大學李宏彬共同通訊(南方科技大學葉茂亮為第一作者)在PNAS在線發表題為“Twi......
重度抑郁癥是如何發生的?人類神經影像學研究表明,重度抑郁癥的神經機制不局限于單一的腦區,而可能是全腦神經網絡的異常[1]。一些研究發現,前扣帶皮層(ACC)和其他參與情緒處理的腦區之間的信號紊亂可能是......
在一項新的研究中,英國牛津大學肯尼迪風濕病研究所的MikeDustin教授和他的研究團隊解釋了信息如何在免疫突觸中傳遞。這項研究可能對未來的疫苗開發和免疫療法開發產生影響。相關研究結果于2023年2月......
電壓門控鈉通道Nav1.6在中樞神經系統(CNS)神經元放電中起著至關重要的作用。Nav1.6的功能異常可能導致癲癇等神經系統疾病。因此,Nav1.6的特異性抑制劑具有治療潛力。2023年1月25日,......
電壓門控鈉通道Nav1.6在中樞神經系統(CNS)神經元放電中起著至關重要的作用。Nav1.6的功能異常可能導致癲癇等神經系統疾病。因此,Nav1.6的特異性抑制劑具有治療潛力。2023年1月25日,......
海洋氣溶膠是全球大氣氣溶膠的重要組成部分,也是當前制約氣候模型預測準確性的主要因素之一。海洋大氣氣溶膠主要通過飛沫(seasprayaerosol,SSA)和新粒子生成(newparticleform......