School of Life Science and Biotechnology에서 Dai Zhifei m 2 슬롯의 초청에 따라 Nara Science and Technology University의 Junichi Kikuchi m 2 슬롯는 12 월 22 일 오후 2시에 Science Building의 회의실 308에서 강의를 열 것입니다. 교사와 학생들은 참여할 수 있습니다!
신규 유기형 하이브리드 나노 물질 "Cerasome".바이오 멤브레인 모델, 유전자 담체,
및 분자 장치.
Jun-ichi m 2 슬롯
NAIST (Nara Science and Institute of Science and Technology) 재료 m 2 슬롯 대학원 (NAIST),
나라 630-0192, m 2 슬롯
이메일 : jm 2 슬롯@ms.naist.jp
세라 솜은 리포좀 막과 같은 내부 수성 구획을 갖는 바이오 인스피트 콜로이드 입자이지만 표면은 무기 규산염 프레임 워크로 덮여있다.Cerasome 형성 지질은 3 중 구조를 갖도록 설계되었다;Trevkoxysilyl 헤드, 소수성 이중 체인 세그먼트 및 이들 모이어 티 사이의 연결 장치.수성 매체에서 지질에 대한 졸-겔 반응 조건 하에서, 우리가 준비한 다양한 크기를 가진 세라 좀.다중 벽 세라 좀의 수성 분산의 초음파 화시, C.A.의 직경을 갖는 작은 유엔 엘라 엘라 세라 좀.50 nm 우리는 형성했다.한편, 거대한 리포좀을 형성하기위한 절차를 적용함으로써 세포 크기의 세라 좀의 형성이 관찰되었다.
현재, 우리의 관심은 수성 의학 IA에서 인공 자체 조직 조립체를 사용함으로써 생물학적 신호 전달 시스템의 기능적 사일리션에 초점을 맞추고있다. 초분자 화학의 관점에서, 생체 막 표면에 나타나는 신호 전달은 자연 발생 초분자 장치로서 이해 될 수 있으며, 여기서 분자간 통신은 수용체 및 효소와 같은 기능적 생체 분자를 암호화하여 지질 이중 층 막 플랫폼에서 효율적으로 달성 하였다.근거에서 우리는 인공 세포막에 n 인공 초 분자 장치를 설계했습니다.이 시스템은 기본적으로 이중층 형성 지질, 분자 스위치 및 효소의 세 가지 초분자 요소로 구성됩니다. 분자 스위치는 입력 신호에 대한 스위치의 분자 인식에 의존하여 효소 활성을 조정하도록 설계되었다.튜닝 종으로서, 우리는 효소 및 분자 스위치 둘 다에 결합 할 수있는 m etal 이온을 선택하고, 또한 효소에 결합시 촉매 활성에 영향을 줄 수있다.또한, 입력 신호의 존재 및 부재하에 분자 스위치의 금속 결합 친화도가 변경되어야한다.분자 스위치로서 아미노기를 갖는 합성 스테로이드 수용체를 함유하는 세라 솜 시스템에서 현저한 신호 전달 거동이 관찰되었다.
결론적으로, Cerasome은 새로운 바이오 멤브레인 모델, 유전자 담체 및 분자 장치를 구성 할 가능성이있는 다목적 나노 물질입니다.
참조
[1] Katagiri, K., Ariga, K. 및 m 2 슬롯, J. Chem.Lett., (1999) 661.
[2] Hashizume, M., Kawanami, S., Iwamoto, S., Isomoto, T. 및 m 2 슬롯, J. Thin Solid Films, 438-439 (2003) 23.
[3] Hshizume, M., Inoue, H., Katagiri, K., Ikeda, A. 및 m 2 슬롯, J. J. Sol-Gel Sci.Technol., 31 (2004) 99.
[4] Katagiri, K., Hamasaki, R., Ariga, K. 및 m 2 슬롯, J. Langmuir, 18 (2002) 6709.
[5] Katagiri, K., Hamasaki, R., Hashizume, M., Ariga, K. 및 m 2 슬롯, J. J. Sol-Gel Sci.Technol., 31 (2004) 59.
[6] Katagiri, K., Hamasaki, R., Ariga, K. 및 m 2 슬롯, J. J. Am.화학Soc., 124 (2002) 7892.
[7] Matsui, K., Sando, Sera, T., Aoyama, Y., Sasaki, Y., Komatsu, T., Terashima, T. 및 m 2 슬롯, J.
j.오전.화학Soc., 128 (2006) 3114.
[8] Sasaki, Y., Matsui, K., Aoyama, Y. 및 m 2 슬롯, J. Nature Protocols, 1 (2006) 1227.
[9] Katagiri, K., Hamasaki, R,.Ariga, K. 및 m 2 슬롯, J. J. Sol-Gel Sci.Technol., 26 (2003) 393.
[10] Hashizume, M., Yamada, M., Katagiri, K., Tsuji, M. 및 m 2 슬롯, J. Bioconjugate Chem., 17 (2006) 1099.
[11] Tian, W.-J., Sasaki, Y., Fan, S.-D. 및 m 2 슬롯, J., Supramol. Chem., 17 (2005) 113.
[12] Sasaki, Y., Yamada, M., Terashima, T., Wang, J.-F., Hashizume, M., Fan, S.-D. 및 m 2 슬롯, J., Kobunshi Ronbunshu, 61 (2004) 541.
신규 유기형 하이브리드 나노 물질 "Cerasome".바이오 멤브레인 모델, 유전자 담체,
및 분자 장치.
Jun-ichi m 2 슬롯
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나라 630-0192, m 2 슬롯
이메일 : jm 2 슬롯@ms.naist.jp
세라 솜은 리포좀 막과 같은 내부 수성 구획을 갖는 바이오 인스피트 콜로이드 입자이지만 표면은 무기 규산염 프레임 워크로 덮여있다.Cerasome 형성 지질은 3 중 구조를 갖도록 설계되었다;Trevkoxysilyl 헤드, 소수성 이중 체인 세그먼트 및 이들 모이어 티 사이의 연결 장치.수성 매체에서 지질에 대한 졸-겔 반응 조건 하에서, 우리가 준비한 다양한 크기를 가진 세라 좀.다중 벽 세라 좀의 수성 분산의 초음파 화시, C.A.의 직경을 갖는 작은 유엔 엘라 엘라 세라 좀.50 nm 우리는 형성했다.한편, 거대한 리포좀을 형성하기위한 절차를 적용함으로써 세포 크기의 세라 좀의 형성이 관찰되었다.
현재, 우리의 관심은 수성 의학 IA에서 인공 자체 조직 조립체를 사용함으로써 생물학적 신호 전달 시스템의 기능적 사일리션에 초점을 맞추고있다. 초분자 화학의 관점에서, 생체 막 표면에 나타나는 신호 전달은 자연 발생 초분자 장치로서 이해 될 수 있으며, 여기서 분자간 통신은 수용체 및 효소와 같은 기능적 생체 분자를 암호화하여 지질 이중 층 막 플랫폼에서 효율적으로 달성 하였다.근거에서 우리는 인공 세포막에 n 인공 초 분자 장치를 설계했습니다.이 시스템은 기본적으로 이중층 형성 지질, 분자 스위치 및 효소의 세 가지 초분자 요소로 구성됩니다. 분자 스위치는 입력 신호에 대한 스위치의 분자 인식에 의존하여 효소 활성을 조정하도록 설계되었다.튜닝 종으로서, 우리는 효소 및 분자 스위치 둘 다에 결합 할 수있는 m etal 이온을 선택하고, 또한 효소에 결합시 촉매 활성에 영향을 줄 수있다.또한, 입력 신호의 존재 및 부재하에 분자 스위치의 금속 결합 친화도가 변경되어야한다.분자 스위치로서 아미노기를 갖는 합성 스테로이드 수용체를 함유하는 세라 솜 시스템에서 현저한 신호 전달 거동이 관찰되었다.
결론적으로, Cerasome은 새로운 바이오 멤브레인 모델, 유전자 담체 및 분자 장치를 구성 할 가능성이있는 다목적 나노 물질입니다.
참조
[1] Katagiri, K., Ariga, K. 및 m 2 슬롯, J. Chem.Lett., (1999) 661.
[2] Hashizume, M., Kawanami, S., Iwamoto, S., Isomoto, T. 및 m 2 슬롯, J. Thin Solid Films, 438-439 (2003) 23.
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[8] Sasaki, Y., Matsui, K., Aoyama, Y. 및 m 2 슬롯, J. Nature Protocols, 1 (2006) 1227.
[9] Katagiri, K., Hamasaki, R,.Ariga, K. 및 m 2 슬롯, J. J. Sol-Gel Sci.Technol., 26 (2003) 393.
[10] Hashizume, M., Yamada, M., Katagiri, K., Tsuji, M. 및 m 2 슬롯, J. Bioconjugate Chem., 17 (2006) 1099.
[11] Tian, W.-J., Sasaki, Y., Fan, S.-D. 및 m 2 슬롯, J., Supramol. Chem., 17 (2005) 113.
[12] Sasaki, Y., Yamada, M., Terashima, T., Wang, J.-F., Hashizume, M., Fan, S.-D. 및 m 2 슬롯, J., Kobunshi Ronbunshu, 61 (2004) 541.