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可生物降解的膜靶向DNA框架:从冷冻细胞中恢复细胞功能与形态的创新策略
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月01日 来源:TRENDS IN Biotechnology 14.9
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来自前沿的研究团队开发了可编程DNA框架(DFs)作为新一代冷冻保护剂,通过靶向细胞膜抑制冰晶生长并实现自主降解,显著提升巨噬细胞(RAW264.7)冻存后的活性、代谢(ATP)和免疫功能(NO生成),突破传统冷冻剂(DMSO)的细胞毒性瓶颈,为生物样本保存提供革新性解决方案。
在细胞冷冻保存领域,传统冷冻保护剂如二甲基亚砜(DMSO)长期面临细胞毒性和效率低下的双重挑战。科学家们另辟蹊径,利用DNA自组装技术构建了具有纳米级网状结构的DNA框架(DNA frameworks, DFs)。这些经过胆固醇修饰的智能材料展现出三大革命性特性:像"分子锚"般精准锚定细胞膜,通过物理屏障效应抑制细胞内/外冰晶生长;在解冻后能自主降解,避免传统试剂的残留毒性;其模块化设计允许灵活调整结构参数。
实验数据令人振奋:处理后的巨噬细胞(RAW264.7)不仅存活率显著提升,更保持了完整的细胞形态和关键功能——包括ATP代谢水平和一氧化氮(NO)分泌能力。这种"保护-降解"双功能机制,使得DFs在人类源细胞冻存中也展现出普适性优势。从技术成熟度(TRL 4-5)来看,该技术若要迈向临床应用(TRL 6+),还需在干细胞和类器官等复杂模型中进行验证。不过,DNA纳米结构固有的可编程特性,已然为下一代生物保存技术打开了充满想象力的设计空间。
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