一种纳米酶级联反应系统及其制备方法和应用技术方案

技术编号:37842521 阅读:30 留言:0更新日期:2023-06-14 09:47
本发明专利技术涉及生物技术领域,具体为一种纳米酶级联生物反应系统及其制备方法和应用,本发明专利技术提供的一种纳米酶级联反应系统的制备方法,包括:构建功能性酶表达载体;将所述功能性酶表达载体转入趋磁微生物中,得到重组微生物;所述功能性酶包括葡萄糖氧化酶、谷胱甘肽氧化酶、氧化酶、过氧化氢酶、过氧化物酶、乳酸氧化酶中的至少一种;本发明专利技术所述重组微生物利用基因工程技术在趋磁细菌胞内表达外源基因,降解葡萄糖为过氧化氢;利用其合成的磁小体纳米酶降解过氧化氢为活性氧自由基。本发明专利技术可以实现在肿瘤内的级联反应,抑制肿瘤生长。抑制肿瘤生长。抑制肿瘤生长。

【技术实现步骤摘要】
一种纳米酶级联反应系统及其制备方法和应用


[0001]本专利技术涉及生物
,具体为一种纳米酶级联生物反应系统及其制备方法和应用。

技术介绍

[0002]2007年,Fe3O4磁性纳米颗粒首次被证实具有类似于天然辣根过氧化物酶(HRP)的催化活性。因此有学者提出了“纳米酶”这一概念,即一类具有催化活性的人工模拟酶。到目前为止,已发现多种纳米材料都具有氧化还原酶活性,包括过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶、超氧化物歧化酶、氧化酶、谷胱甘肽氧化酶、葡萄糖氧化酶(GOD)等。基于广阔的催化活性,纳米酶在肿瘤催化治疗方面扮演着重要的角色。
[0003]研究已证实,过量的活性氧自由基(ROS)能诱导肿瘤细胞氧化应激,抑制肿瘤生长,达到对肿瘤治疗效应。Fe3O4磁性纳米颗粒在酸性条件下通过芬顿反应(Fenton反应)催化H2O2生成过量的活性氧自由基。然而,研究发现肿瘤微环境中内源性H2O2含量过低和弱酸性环境致使磁性纳米颗粒所依赖的Fenton/类Fenton反应不能被有效地触发。一种有效的解决途径即是提高肿瘤内部H2O2含量。研究证实肿瘤内部本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种纳米酶级联反应系统的制备方法,其特征在于,包括:构建功能性酶表达载体;将所述功能性酶表达载体转入趋磁微生物中,得到重组微生物;所述功能性酶包括葡萄糖氧化酶、谷胱甘肽氧化酶、氧化酶、过氧化氢酶、过氧化物酶、乳酸氧化酶中的至少一种。2.根据权利要求1所述的纳米酶级联反应系统的制备方法,其特征在于,所述功能性酶的基因中融合有磁小体膜蛋白的基因。3.根据权利要求2所述的纳米酶级联反应系统的制备方法,其特征在于,所述磁小体膜蛋白的基因为磁小体跨膜蛋白Mms6、Mms13、Mms16、Mms22、MamY、MamM和MamB基因中的任意一种。4.根据权利要求2或3所述的纳米酶级联反应系统的制备方法,其特征在于,所述磁小体膜蛋白的基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.4所示。5.根据权利要求1

4任一项所述的纳米酶级联反应系统的制备方法,其特征在于,所述趋磁微生物为能够受到外加磁场引导的微生物。6.根据权利要求1

5...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈昌友陈海涛汪平平宋涛
申请(专利权)人:中国科学院电工研究所
类型:发明
国别省市:

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