当前位置: 首页 > 专利查询>江南大学专利>正文

一种促进神经干细胞分化的方法技术

技术编号:30637718 阅读:13 留言:0更新日期:2021-11-04 00:25
本发明专利技术提供了一种促进神经干细胞分化的方法,属于材料化学技术领域。本发明专利技术以天冬氨酸、组氨酸或者谷胱甘肽作为手性配体,镍盐、铜盐、钴盐作为原料,在弱碱性条件,制备得到具有手性的金属氢氧化物纳米簇,在近红外光作用下,可促进神经干细胞分化。本发明专利技术方法提出了一种具有手性的金属氢氧化物纳米簇在近红外光照下调控神经干细胞的分化,对于光驱动手性纳米材料与细胞的相互调节生物学行为具有重要的意义。要的意义。要的意义。

【技术实现步骤摘要】
一种促进神经干细胞分化的方法


[0001]本专利技术属于材料化学
,尤其是涉及一种促进神经干细胞分化的方法。

技术介绍

[0002]神经元是神经系统最基本的结构和功能单位。大脑内的大部分神经细胞不具备自我更新能力或者分化能力有限,一旦受损、死亡都无法再生。受损的神经元会导致神经退行性疾病的出现,如阿尔兹海默症、帕金森等,会使大脑产生持续性的记忆和认知障碍。而神经干细胞是一种具有多种分化潜能的干细胞,它能够被诱导分化产生大量脑细胞组织,从而补充受损的神经细胞。因此神经干细胞被认为是治疗神经系统疾病最有效的手段。然而,如何高效诱导神经干细胞的定向分化决定了其最终在脑中的成活率,同时也是限制这一技术发展的主要瓶颈。
[0003]现有技术中构建了一种多级次手性纳米组装结构(申请号:CN202010325740.8),利用这种手性组装体能够在圆偏振光(532nm)作用下对细胞骨架产生的机械力,从而高效诱导神经干细胞的分化,存在光照穿透深度浅的问题,以及在较强功率的光照过程中吸热严重,影响细胞活性,因此在促进神经干细胞分化中急需一种穿透性强,光照过程吸热较弱的材料。

技术实现思路

[0004]为解决上述技术问题,本专利技术提供了一种促进神经干细胞分化的方法。
[0005]一种促进神经干细胞分化的方法,将手性配体与金属盐作为原料,在碱性条件下反应制备得到具有手性的金属氢氧化物纳米簇,将所得金属氢氧化物纳米簇加入神经干细胞分化培养体系中,与神经干细胞共同孵育,在近红外光作用下促进神经干细胞的分化
[0006]在本专利技术的一个实施例中所述金属盐选自六水合氯化镍、硝酸镍、氯化钴、氯化铜、硝酸钴、硝酸铜。
[0007]在本专利技术的一个实施例中,所述手性配体选自组氨酸、天冬氨酸和谷胱甘肽中的一种或多种。
[0008]在本专利技术的一个实施例中,所述天冬氨酸选自D型或者L型天冬氨酸,所述组氨酸选自D型或者L组氨酸,所述谷胱甘肽选自D型或者L谷胱甘肽。
[0009]在本专利技术的一个实施例中,所述近红外光的波长范围为950

1200nm。
[0010]在本专利技术的一个实施例中,所述碱性条件为溶液的pH值为8

9。
[0011]在本专利技术的一个实施例中,所述金属氢氧化物纳米簇中的金属氢氧化物为氢氧化镍、氢氧化钴、氢氧化铜。
[0012]在本专利技术的一个实施例中,所述手性配体和金属盐的质量比为6

8:2

3。
[0013]在本专利技术的一个实施例中,所述神经肝细胞的分化步骤为:
[0014]S1:将神经干细胞贴壁培养后加入siRNA,孵育培养得到神经干细胞分化培养体系;
[0015]S2:向神经干细胞分化培养体系中加入所述金属氢氧化物纳米簇的水溶液并进行共孵育,共孵育12h

16h,后采用红外光照射5

10min;
[0016]S3:重复步骤S2中操作3

5次。
[0017]所述siRNA用来抑制神经干细胞向星形角质细胞方向分化。
[0018]在本专利技术的一个实施例中,所述金属氢氧化物纳米簇的水溶液的浓度为400

500μg/mL。
[0019]在本专利技术的一个实施例中,所述近红外光的光能量为100

250mW/cm2。
[0020]在本专利技术的一个实施例中,所述siRNA浓度为2

4μg/mL。
[0021]本专利技术的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:
[0022]本专利技术提出了一种具有近红外手性的金属氢氧化物纳米簇在950nm

1200nm光照下促进神经干细胞分化的方法,对于近红外光驱动手性纳米材料与细胞的相互作用,调节生物学行为具有重要的意义。
[0023]1、本专利技术所述金属氢氧化物纳米簇的吸收波长在近红外区,利用近红外光照射可以提高光的穿透深度,未来有希望应用于活体中。
[0024]2、本专利技术所述金属氢氧化物纳米簇区别于贵金属等离子体材料,对光的吸收比较温和,在光照下不会产生热量,避免细胞损伤。
[0025]3、本专利技术所述金属氢氧化物纳米簇粒径比较小,在与细胞相互作用时,更容易与神经元相关蛋白结合,分化效率比较好。
附图说明
[0026]为了使本专利技术的内容更容易被清楚的理解,下面根据本专利技术的具体实施例并结合附图,对本专利技术作进一步详细的说明,其中
[0027]图1是本专利技术实施例1中天冬氨酸修饰的氢氧化镍纳米簇的圆二色光谱。
[0028]图2是本专利技术实施例1中天冬氨酸修饰的氢氧化镍纳米簇的吸收光谱图。
[0029]图3是本专利技术实施例1中天冬氨酸修饰的氢氧化镍纳米簇的透射电镜TEM图。
[0030]图4是本专利技术实施例2组氨酸修饰的氢氧化镍纳米簇的圆二色光谱。
[0031]图5是本专利技术实施例2组氨酸修饰的氢氧化镍纳米簇的吸收光谱图。
[0032]图6是本专利技术实施例3谷胱甘肽修饰的氢氧化铜纳米簇的圆二色光谱。
[0033]图7是本专利技术实施例3谷胱甘肽修饰的氢氧化铜纳米簇的吸收光谱图。
[0034]图8是本专利技术实施例4天冬氨酸修饰的氢氧化钴纳米簇的圆二色光谱。
[0035]图9是本专利技术实施例4天冬氨酸修饰的氢氧化钴纳米簇的吸收光谱图。
[0036]图10是本专利技术实施例1

4中所述神经干细胞分化轴突长度统计图。
具体实施方式
[0037]下面结合附图和具体实施例对本专利技术作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本专利技术并能予以实施,但所举实施例不作为对本专利技术的限定。
[0038]实施例1
[0039]1、金属氢氧化物纳米材料的制备
[0040](1)近红外手性信号的氢氧化镍纳米簇(天冬氨酸为配基)合成和纯化路线如下:
[0041]在室温条件下,取D型和L型天冬氨酸(654mg)与六水合氯化镍(238mg),分别加入含有60mL水的三口烧瓶中,搅拌混匀2分钟后,加入4.6mL 1M的氢氧化钠调节pH为弱碱性(8.4);再继续混合搅拌12h,形成天冬氨酸修饰的氢氧化镍纳米簇。将得到的样品用异丙醇洗涤,超纯水重悬,用于后续表征。
[0042]合成得到的具有近红外手性信号的氢氧化镍纳米簇的圆二色光谱图如图1所示:在1000

1200nm之间有明显的圆二色信号,其特征峰位于1100nm左右,并且D型天冬氨酸和L型天冬氨酸修饰的氢氧化镍纳米簇展示了对称的手性信号;对应的吸收光谱图如图2所示,在1000

1200nm之间有一定的吸收;透射电镜(TEM)图如图3所示,合成的氢氧化镍纳米簇平均粒径在3nm左右。
[0043]2、氢氧化镍纳米簇在980nm光照作用下,促进神经干细胞分化的方法如下:
[本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种促进神经干细胞分化的方法,其特征在于,将手性配体与金属盐作为原料,在碱性条件下反应制备得到具有手性的金属氢氧化物纳米簇,将所得金属氢氧化物纳米簇加入神经干细胞分化培养体系中,与神经干细胞共同孵育,在近红外光作用下促进神经干细胞的分化。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述金属盐选自六水合氯化镍、硝酸镍、氯化钴、氯化铜、硝酸钴、硝酸铜。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述手性配体选自组氨酸、天冬氨酸和谷胱甘肽中的一种或多种。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述近红外光的波长范围为950

1200nm。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述金属氢氧化物纳米簇中的金属氢氧化物为氢氧化镍、氢氧化钴、氢氧化铜。6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述手性配体和金属盐的质量比为6

8:2

【专利技术属性】
技术研发人员:胥传来瞿爱华匡华孙茂忠徐丽广郝昌龙刘丽强宋珊珊胡拥明高巍
申请(专利权)人:江南大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1