高等学校化学学报 ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (2): 20220602.doi: 10.7503/cjcu20220602
• 研究论文: 无机化学 • 上一篇
收稿日期:
2022-09-08
出版日期:
2023-02-10
发布日期:
2022-11-10
通讯作者:
孙天盟
E-mail:tsun41@jlu.edu.cn
基金资助:
ZHU Ge1, LI Zhihan2, LIU Kun2, SUN Tianmeng1()
Received:
2022-09-08
Online:
2023-02-10
Published:
2022-11-10
Contact:
SUN Tianmeng
E-mail:tsun41@jlu.edu.cn
Supported by:
摘要:
采用电爆炸法制备金属铝纳米粉末(ALEX), 验证了其免疫增强效应及肿瘤预防效果. 首先, 利用铝金属丝电爆炸法, 并应用羧基端基聚合物配体反应的方法合成了分散性良好的ALEX. 利用静电物理吸附将抗原卵清蛋白(OVA)、 抗原多肽(Peptide)接枝于ALEX表面, 傅里叶变换红外光谱检测证明抗原与ALEX成功覆合. 其次, 验证了ALEX增强特异性免疫反应的效果. 通过体外实验证明, ALEX可提高树突状细胞(DCs)的抗原提呈效果; 同时, 对免疫后小鼠血清抗体进行了定量检测, 结果表明ALEX可显著提高小鼠体内抗原特异性抗体的水平. 最后, 利用小鼠黑色素瘤模型, 验证了含有ALEX的肿瘤疫苗能够有效预防肿瘤的发生.
中图分类号:
TrendMD:
朱歌, 李知涵, 刘堃, 孙天盟. 铝纳米粉末活化树突状细胞的作用. 高等学校化学学报, 2023, 44(2): 20220602.
ZHU Ge, LI Zhihan, LIU Kun, SUN Tianmeng. Effect of Aluminium Nanopowders on Activation of Dendritic Cells. Chem. J. Chinese Universities, 2023, 44(2): 20220602.
Fig.3 Representative flow cytometry results(A) and quantitative evaluation(B) of antigen⁃MHC⁃I presentation of BMDCs co⁃cultured with PBS, OVA, Al(OH)3⁃OVA and ALEX⁃OVA in vitro
Fig.5 Tumor growth curves of tumor⁃bearing mice prevented by PBS, OVA, Al(OH)3⁃OVA and ALEX⁃OVA(A) and PBS, Peptide, Al(OH)3⁃Peptide and ALEX⁃Peptide(B)
1 | World Health Organization, Global Vaccine Action Plan, 2020, https://www.who.int/teams/ immunization⁃vaccines⁃and⁃biologicals/strategies/global⁃vaccine⁃action⁃plan |
2 | Borriello F., Poli V., Shrock E., Spreafico R., Liu X., Pishesha N., Carpenet C., Chou J., Gioia M., McGrath M. E., Dillen C. A., Barrett N. A., Lacanfora L., Franco M. E., Marongiu L., Iwakura Y., Pucci F., Kruppa M. D., Ma Z., Lowman D. W., Ensley H. E., Nanishi E., Saito Y., O’Meara T. R., Seo H. S., Dhe⁃Paganon S., Dowling D. J., Frieman M., Elledge S. J., Levy O., Irvine D. J., Ploegh H. L., Williams D. L., Zanoni I., Cell, 2022, 185(4), 614—629 |
3 | Zheng X., Xu H., Yi X., Zhang T., Wei Q., Li H., Ai J., Mol. Cancer, 2021, 20(1), 160 |
4 | Lang F., Schrors B., Lower M., Tureci O., Sahin U., Nat. Rev. Drug Discov., 2022, 21(4), 261—282 |
5 | Saxena M., van der Burg S., Melief C. J. M., Bhardwaj N., Nat. Rev. Cancer, 2021, 21(6), 360—378 |
6 | Reed S. G., Orr M. T., Fox C. B., Nat. Med., 2013, 19(12), 1597—1608 |
7 | Silva M., Kato Y., Melo M. B., Phung I., Freeman B. L., Li Z., Roh K., Wijnbergen J. W., Watkins H., Enemuo C. A., Hartwell B. L., Chang J. Y. H., Xiao S., Rodrigues K. A., Cirelli K. M., Li N., Haupt S., Aung A., Cossette B., Abraham W., Kataria S., Bastidas R., Bhiman J., Linde C., Bloom N. I., Groschel B., Georgeson E., Phelps N., Thomas A., Bals J., Carnathan D. G., Lingwood D., Burton D. R., Alter G., Padera T. P., Belcher A. M., Schief W. R., Silvestri G., Ruprecht R. M., Crotty S., Irvine D. J., Sci. Immunol., 2021, 6(66), eabf1152 |
8 | Huang F. Y., Dai S. Z., Wang J. Y., Lin Y. Y., Wang C. C., Zheng W. P., Tan G. H., Biomaterials, 2021, 278, 121141 |
9 | Marrack P., Mckee A. S., Munks M. W., Nat. Rev. Immunol., 2009, 9(4), 287—293 |
10 | Han B., Song Y., Li C., Yang W., Ma Q., Jiang Z., Li M., Lian X., Jiao W., Wang L., Shu Q., Wu Z., Zhao Y., Li Q., Gao Q., Lancet Infect Dis., 2021, 21(12), 1645—1653 |
11 | Hsieh S. M., Liu M. C., Chen Y. H., Lee W. S., Hwang S. J., Cheng S. H., Ko W. C., Hwang K. P., Wang N. C., Lee Y. L., Lin Y. L., Shih S. R., Huang C. G., Liao C. C., Liang J. J., Chang C. S., Chen C., Lien C. E., Tai I. C., Lin T. Y., Lancet Respir. Med., 2021, 9(12), 1396—1406 |
12 | Dai L., Gao L., Tao L., Hadinegoro S. R., Erkin M., Ying Z., He P., Girsang R. T., Vergara H., Akram J., Satari H. I., Khaliq T., Sughra U., Celi A. P., Li F., Li Y., Jiang Z., Dalimova D., Tuychiev J., Turdikulova S., Ikram A., Flores Lastra N., Ding F., Suhardono M., Fadlyana E., Yan J., Hu Z., Li C., Abdurakhmonov I. Y., Gao G. F., ZF 2001 Global Trial Group, N. Engl. J. Med., 2022, 386(22), 2097—2111 |
13 | Bravo L., Smolenov I., Han H. H., Li P., Hosain R., Rockhold F., Clemens S. A. C., Roa C. Jr., Borja⁃Tabora C., Quinsaat A., Lopez P., López⁃Medina E., Brochado L., Hernández E. A., Reynales H., Medina T., Velasquez H., Toloza L. B., Rodriguez E. J., de Salazar D. I. M., Rodríguez C. A., Sprinz E., Cerbino⁃Neto J., Luz K. G., Schwarzbold A. V., Paiva M. S., Carlos J., Montellano M. E. B., de Los Reyes M. R. A., Yu C. Y., Alberto E. R., Panaligan M. M., Salvani⁃Bautista M., Buntinx E., Hites M., Martinot J. B., Bhorat Q. E., Badat A., Baccarini C., Hu B., Jurgens J., Engelbrecht J., Ambrosino D., Richmond P., Siber G., Liang J., Clemens R., Lancet, 2022, 399(10323), 461—472 |
14 | Agarwal Y., Milling L. E., Chang J. Y. H., Santollani L., Sheen A., Lutz E. A., Tabet A., Stinson J., Ni K., Rodrigues K. A., Moyer T. J., Melo M. B., Irvine D. J., Wittrup K. D., Nat. Biomed. Eng., 2022, 6(2), 129—143 |
15 | Kool M., Soullié T., van Nimwegen M., J. Exp. Med., 2008, 205(4), 869—882 |
16 | Rodrigues K. A., Rodriguez S. A., Dalvie N. C., Lee J. H., Abraham W., Carnathan D. G., Jimenez L. E., Ngo J. T., Chang J. Y. H., Zhang Z., Yu J., Chang A., Nakao C., Goodwin B., Naranjo C. A., Zhang L., Silva M., Barouch D. H., Silvestri G., Crotty S., Love J. C., Irvine D. J., Sci Adv., 2021, 7(50), eabj6538 |
17 | Kim E., Attia Z., Woodfint R. M., Zeng C., Kim S. H., Steiner H. E., Shukla R. K., Liyanage N. P. M., Ghimire S., Li J., Renukaradhya G. J., Satoskar A. R., Amer A. O., Liu S. L., Cormet⁃Boyaka E., Boyaka P. N., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2021, 118(34) , e2102435118 |
18 | Nazrizadeh A., Staudacher A. H., Wittwer N. L., Turnbull T., Brown M. P., Kempson I., Int. J. Mol. Sci., 2022, 23(9) , 4707 |
19 | Lu Y., Liu G., Hum. Vaccin Immunother, 2022, 18(5), 2060667 |
20 | Sun Z., Wang W., Wang R., Duan J., Hu Y., Ma J., Zhou J., Xie S., Lu X., Zhu Z., Chen S., Zhao Y., Xu H., Wang C., Yang X. D., Cancer Nanotechnol, 2010, 1(1—6), 63—69 |
21 | Li H., Li Y., Jiao J., Hu H. M., Nat. Nanotechnol, 2011, 6(10), 645—650 |
22 | Jiang H., Wang Q., Li L., Zeng Q., Li H., Gong T., Zhang Z., Sun X., Adv. Sci.(Weinh), 2017, 5(1), 1700426 |
23 | Moscatelli A., Nat. Nanotechnol, 2012, 7(12), 778 |
24 | Kim S., Kim J. M., Park J. E., Adv. Mater., 2018, 30(42), e1704528 |
25 | Zhu X., Vannahme C., Hojlund E., Højlund⁃Nielsen E., Mortensen N. A., Kristensen A., Nat. Nanotechnol, 2016, 11(4), 325—329 |
26 | Meziani M. J., Bunker C. E., Lu F., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2009, 1, 703—709 |
27 | Yang C., Marian C., Liu J., Di Q., Xu M., Zhang Y., Han W., Liu K., Polymers(Basel), 2019, 11(4), 638 |
28 | Liu J., Zhang X., Cheng Y., Cao X., Cell Mol. Immunol., 2021, 18(11), 2461—2471 |
29 | Grzes K. M., Sanin D. E., Kabat A. M., Stanczak M. A., Edwards⁃Hicks J., Matsushita M., Hackl A., Hässler F., Knoke K., Zahalka S., Villa M., Kofler D. M., Voll R. E., Zigrino P., Fabri M., Pearce E. L., Pearce E. J., Immunity, 2021, 54(11), 2514—2530 |
30 | Sharma M. D., Pacholczyk R., Shi H., Berrong Z. J., Zakharia Y., Greco A., Chang C. S., Eathiraj S., Kennedy E., Cash T., Bollag R. J., Kolhe R., Sadek R., McGaha T. L., Rodriguez P., Mandula J., Blazar B. R., Johnson T. S., Munn D. H., Immunity, 2021, 54(10), 2354—2371 |
31 | Bošnjak B., Do K. T. H., Förster R., Hammerschmidt S. I., Immunol. Rev., 2022, 306(1), 137—163 |
32 | Gebre M. S., Brito L. A., Tostanoski L. H., Edwards D. K., Carfi A., Barouch D. H., Cell, 2021, 184(6), 1589—1603 |
33 | Kim W., Zhou J. Q., Horvath S. C., Schmitz A. J., Sturtz A. J., Lei T., Liu Z., Kalaidina E., Thapa M., Alsoussi W. B., Haile A., Klebert M. K., Suessen T., Parra⁃Rodriguez L., Mudd P. A., Whelan S. P. J., Middleton W. D., Teefey S. A., Pusic I., O'Halloran J. A., Presti R. M., Turner J. S., Ellebedy A. H., Nature, 2022, 604(7904), 141—145 |
34 | Chang Y. H., Lin M. W., Chien M. C., Ke G. M., Wu I. E., Lin R. L., Lin C. Y., Hu Y. C., J. Control Release, 2021, 338, 694—704 |
35 | Ma J., Cheng Z. J., Xue M., Huang H., Li S., Fang Y., Zeng Y., Lin R., Liang Z., Liang H., Deng Y., Cheng Y., Huang S., Wang Q., Niu X., Li S., Zheng P., Sun B., Front Immunol., 2022, 13, 913732 |
[1] | 孙昭宇, 赵经纬, 刘军. 高比能锂离子电池高电压电解液的设计[J]. 高等学校化学学报, 0, (): 20220743. |
[2] | 刘金露 郭嘉禹 华佳 李光华 施展 冯守华. 一种酰胺基Cu-MOFs材料的构筑与性能研究[J]. 高等学校化学学报, 0, (): 20220746. |
[3] | 王思佳, 侯璐, 李成龙, 李文翠, 陆安慧. 空腔型纳米炭的制备与应用[J]. 高等学校化学学报, 2023, 44(1): 20220637. |
[4] | 杨庆凤, 吕良, 赖小勇. 中空MOFs材料制备及电催化应用的研究进展[J]. 高等学校化学学报, 2023, 44(1): 20220666. |
[5] | 路雨, 王铁. 中空金属有机框架材料的研究进展[J]. 高等学校化学学报, 2023, 44(1): 20220662. |
[6] | 黄田野, 杨梅, 王江艳, 张少军, 杜江, 王丹. 铁酸镍/碳复合中空多壳层结构的制备及吸波性能[J]. 高等学校化学学报, 2023, 44(1): 20220276. |
[7] | 周仕杰, 赵莹, 牛瑞, 徐博, 薛东芝, 王樱蕙, 张洪杰. 新型可降解纳米药物ZnO2@Fe3+-TA@PVP用于肿瘤的化学动力学治疗[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(12): 20220554. |
[8] | 赵恒智, 余方志, 李翔菲, 李乐乐. 基于DNA与上转换纳米颗粒相结合的生物传感与成像研究进展[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(12): 20220626. |
[9] | 张钤, 刘雅薇, 王帆, 刘凯, 张洪杰. 稀土纳米材料在高分辨活体成像及诊疗中的应用[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(12): 20220552. |
[10] | 张志男, 程海明, 滕士勇, 张颖. RbPb2Cl5的合成及光学性质[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(11): 20220418. |
[11] | 袁萌, 赵英杰, 吴雨辰, 江雷. 钙钛矿阵列化组装及其多功能探测器的应用[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(11): 20220448. |
[12] | 朱浩天, 金美秀, 唐文思, 苏芳, 李阳光. 过渡金属-联咪唑-Dawson型钨磷酸盐杂化化合物的酶固定化性能[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(11): 20220328. |
[13] | 邵文惠, 胡欣, 尚静, 林峰, 金黎明, 权春善, 张艳梅, 李军. 高效广谱复合光催化抗菌剂Ag-AgVO3/BiVO4的设计合成及抗菌机制[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(10): 20220132. |
[14] | 李丹, 肖丽萍, 范杰. 用于抗新型冠状病毒的无机表面材料及其作用机制[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(10): 20220301. |
[15] | 张太文, 郭军, 张丹, 袁常梅, 邱双艳. trz-Cl-Cu-PMo12的合成、 表征及催化氧化碘离子性能[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(10): 20220215. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||