【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及生物医药,具体为一种溶酶体定向纳米纤维单体及其制备和应用。
技术介绍
1、近年来,在活细胞内部构建超分子组装体已被证明是一种多功能策略,对于精准控制细胞命运至关重要。作为复杂的非平衡系统,细胞依赖于其内部的区室化和能量驱动的浓度梯度来维持生理功能。在这样的环境中,由化学转换激活的自组装单体必须展现出足够低的临界聚集浓度(通常在微摩尔级别),以便在生理条件下有效地自组装。分子间的相互作用即自组装倾向性,是确定这些活性单体达到临界聚集浓度的关键因素。而且在细胞内环境中,特别是细胞器中的大分子拥挤现象,例如可溶蛋白、密集纤维结构和相分离等组分,不仅增加了分子间的扩散障碍,还进一步增强了分子的自聚集倾向性。因此,人们提出由特定细胞器定位诱导的超分子自组装(organelle-localization inducedsupramolecular self-assembly,olisa)策略,即通过增加靶标细胞器内分子的局部浓度来促进自组装过程而无需外加其他刺激。利用这种策略设计的小分子可以轻松穿透细胞膜,精准定位到特定细胞器或亚细胞
...【技术保护点】
1.一种溶酶体定向纳米纤维单体,其特征在于,所述单体具有式I的结构:
2.如权利要求1所述的溶酶体定向纳米纤维单体,其特征在于,所述单体为以下化合物:
3.式I化合物的制备方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一柔性链为烷基链,所述第二柔性链为亲水性PEG链,所述检测基团为氧化萤火虫荧光素。
5.式I化合物用于破坏细胞内溶酶体的用途。
6.如权利要求5所述的用途,其特征在于,使细胞与式I化合物接触,式I化合物进入细胞溶酶体并在其中组装,破坏溶酶体。
【技术特征摘要】
1.一种溶酶体定向纳米纤维单体,其特征在于,所述单体具有式i的结构:
2.如权利要求1所述的溶酶体定向纳米纤维单体,其特征在于,所述单体为以下化合物:
3.式i化合物的制备方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一柔性链为烷基链,所...
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