2019年3月25日,國際著名學(xué)術(shù)期刊《Nano Letters》正式在線發(fā)表了中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院梁高林教授課題組的研究成果,文章標(biāo)題為《γ-Glutamyltranspeptidase Triggered Intracellular Gadolinium Nanoparticle Formation Enhances the T2-Weighted MR Contrast of Tumor》。該文章報導(dǎo)了一種由γ-谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶(GGT)誘導(dǎo)的細胞內(nèi)原位組裝釓納米顆粒的策略并實現(xiàn)了高強磁場下腫瘤的橫向(T2)磁共成像增強( Nano Lett. 2019, DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b05154)。
γ-谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶普遍存在于哺乳動物細胞和細菌的膜上,參與內(nèi)源性谷胱甘肽的代謝和細胞內(nèi)半胱氨酸水平的平衡,在維持細胞的氧化還原平衡中發(fā)揮重要作用。此外,GGT可能通過調(diào)節(jié)細胞內(nèi)的氧化還原代謝以促進腫瘤的發(fā)展、入侵和耐藥。報道表明,許多惡性腫瘤如肝癌、宮頸癌、卵巢癌和乳腺癌中都有過度表達的GGT。作為一種重要的生物標(biāo)志物,GGT的特異性檢測可以用于癌癥的早期診斷。磁共振成像(MRI)具有非侵入性、高穿透深度以及優(yōu)良的空間分辨率,在深層腫瘤的診斷中有著獨特的優(yōu)勢。但是,MRI的靈敏度很低,通常需要造影劑來增強正常組織與病理組織的成像對比度。釓造影劑在臨床上用于軟組織的縱向(T1)磁共振成像。有趣的是,梁高林課題組發(fā)現(xiàn)釓納米結(jié)構(gòu)在高強磁場下(9.4 T)可以用作一種新型T2磁共振造影劑。因此,他們在本工作中設(shè)計了一種可以在細胞內(nèi)自組裝形成納米顆粒的釓小分子探針。該小分子探針在進入細胞的過程中被細胞膜上的GGT特異性剪切,然后在細胞內(nèi)被谷胱甘肽還原,通過CBT-Cys點擊縮合反應(yīng)在細胞內(nèi)自組裝形成釓納米顆粒(見下圖)。與中科院強磁場科學(xué)中心鐘凱研究員課題組合作,在9.4 T下小鼠腫瘤活體磁共振成像結(jié)果表明,相比于對照組,這種原位GGT特異性誘導(dǎo)的釓納米顆粒顯著增強了小鼠腫瘤的T2加權(quán)磁共振成像信號。這種新型的T2磁共振造影劑有望未來應(yīng)用于臨床上γ-谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶相關(guān)疾?。òò┌Y)的診斷。
該論文的共同第一作者為中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院博士生海子娟(目前為安徽大學(xué)物質(zhì)科學(xué)與信息技術(shù)研究院副教授)和中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院碩士生倪艷菡。共同通訊作者為中科院強磁場科學(xué)中心鐘凱研究員和中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)系梁高林教授。
該項目研究得到國家重點研發(fā)計劃、國家杰出青年科學(xué)基金、基金委創(chuàng)新研究群體項目和面上項目的資助。
附文章鏈接:http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b05154
(化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院、科研部)
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